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【新闻】wsza1m3h一体化地埋式生活污水处理设备功分器

发布时间:2020-10-18 14:30:12 阅读: 来源:机械表厂家

wsz-a-1m3/h一体化地埋式生活污水处理设备

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我们免费为您看现场,出方案,画图纸,我们的设备价格厂家直销更便宜,您只需一个电话;剩下的问题交给我们我们将提供zui合适的产品,让您花最少的钱,达到最好的效果!您给我们一份信任,我们还您一份舒心。吸附法  1、吸附原理  固体表面有吸附水中溶解及胶体物质的能力,比表面积很大的活性炭等具有很高的吸附能力,可用作吸附剂。吸附可分为物理吸附和化学吸附。如果吸附剂与被吸附物质之间是通过分子间引力(即范德华力)而产生吸附,称为物理吸附;如果吸附剂与被吸附物质之间产生化学作用,生成化学键引起吸附,称为化学吸附。离子交换实际上也是一种吸附。  物理吸附和化学吸附并非不相容的,而且随着条件的变化可以相伴发生,但在一个系统中,可能某一种吸附是主要的。在污水处理中,多数情况下,往往是几种吸附的综合结果。  一定的吸附剂所吸附物质的数量与此物质的性质及其浓度和温度有关。表明被吸附物的量与浓度之间的关系式称为吸附等温式。目前常用的公式有二:弗劳德利希(Freundlich)吸附等温式,朗格缪尔(Langrnuir)吸附等温式。  2、影响吸附的因素 吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标。固体吸附剂吸附能力的大小可用吸附量来衡量。吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的物质量。在水处理中,吸附速度决定了污水需要与吸附剂接触的时间。吸附速度快,则所需的接触时间就短,吸附设备的容积就小。

多孔性吸附剂的吸附过程基本上可分为三个阶段:颗粒外部扩散阶段,即吸附质从溶液中扩散到吸附剂表面;孔隙扩散阶段,即吸附质在吸附剂孔隙中继续向吸附点扩散;吸附反应阶段,吸附质被吸附在吸附剂孔隙内的吸附点表面。一般,吸附速度主要取决于外部扩散速度和孔隙扩散速度。具体联系污水宝或参见://www.dowater更多相关技术文档。  颗粒外部扩散速度与溶液浓度成正比,也与吸附剂的比表面积的大小成正比。因此吸附剂颗粒直径越小,外部扩散速度越快。同时,增加溶液与颗粒间的相对运动速度,也可以提高外部扩散速度。  孔隙扩散速度与吸附剂孔隙的大小和结构,吸附质颗粒的大小和结构等因素有关。一般,吸附剂颗粒越小,孔隙扩散速度越快。  吸附剂的物理化学性质和吸附质的物理化学性质对吸附有很大影响。一般,极性分子(或离子)型的吸附剂容易吸附极性分子(或离子)型的吸附质;非极性分子型的吸附剂容易吸附非极性的吸附质。同时,吸附质的溶解度越低,越容易被吸附。吸附质的浓度增加,吸附量也随之增加。  污水的pH值对吸附也有影响,活性炭一般在酸性条件下比在碱性条件下有较高的吸附量。吸附反应通常是放热反应,因此温度低对吸附反应有利。WSZ一体化地埋式生活污水处置设备义务原理:一体化地埋式生活污水处置设备去除无机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处置工艺。其义务原理是在A级,由于污水无机物浓度很高,微生物处于缺氧形状,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的无机氮转化分解成NH3-N,同时使用无机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还使用部分无机碳源和NH3-N分解新的细胞物质。所以A级池不只具有一定的有面物去除功用,减轻后续好氧池的无机负荷。有利于硝化作用的中止,而且依托原水中存在的较高浓度无机物,完成反硝化作用,zui终消弭氮的富营养化污染。在O级,由于无机物浓度已大幅度降低,但污水处置设备仍有一定量的无机物及较高NH3-N存在。为了使无机物失掉进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利中止。在O级设置无机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌。其中好氧微生物将无机物分解成CO2和H2O;自氧弄细菌使用无机物分解发作的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NO2-N、NO3——NO级池的出水流到A级池。为A级池提供电子接受体,经过反硝化作用zui终消弭氮污染。离子交换的工艺过程 离子交换方式可分为静态交换与动态交换两种。  静态交换是将废水与交换剂同置于一耐腐蚀的容器内,使它们充分接触(可进行不断搅拌)直至交换反应达到平衡状态。此法适用于平衡良好的交换反应。  动态交换是指废水与树脂发生相对移动,它又有塔式(柱式)与连续式之分。在离子交换系统中多采用柱式交换法。离子交换树脂的再生  离子交换与再生反应是一个可逆反应,树脂再生就是使离子交换反应逆向进行,以恢复树脂的离子交换性能。  (1)再生操作过程  反洗是在离子交换树脂失效后,逆向通入冲洗水和空气,以松动树脂层和达到清洗树脂层内的杂物或分离阴、阳离子交换树脂(对于混合床)的目的。 在单床和复合床情况下,将再生剂以一定流速流经各自交换柱内的树脂层进行再生。 对于混合床则有柱内、柱外再生及阴离子交换树脂外移再生三种方法,具体运用应视具体情况而定。  再生后还必须用水正洗,洗去树脂中残余再生剂及再生反应物。  有时再生后树脂类型与使用所需树脂型式不同,还需转型。  (2)再生剂的选择  阳离子交换树脂的再生剂有HCl、H2SO4等。  强酸性阳离子交换树脂可用HCl或H2SO4等强酸及NaCl、Na2SO4等再生。 弱酸性阳离子树脂可以用HCl、H2SO4等再生。  用于阴离子交换树脂的再生剂有NaOH、Na2CO3、NaHCO3等。  强碱性阴离子交换树脂可用NaOH等类强碱及NaCl再生,  弱碱性阴离子树脂可以用NaOH、Na2CO3、NaHCO3等再生。  (3)再生剂用量和再生率的控制  尽可能地减少再生剂用量,既可降低再生费用,又便于回收处理再生废液。  尽量使用浓度较高的再生剂,采用顺流交换逆流再生的方法。  再生时,一般不追求过高的再生率,把交换剂的交换能力恢到原来的80%左右就可以了。这样不仅可以节约再生剂,缩短再生时间,而且提高了再生液中回收物质的浓度,有利于回收。  (4)顺流再生与逆流再生  再生液的流向和交换时水流方向相同称为顺流再生。反之为逆流再生。  顺流再生优点是设备简单,操作方便,工作可靠。缺点是再生液用量多,获得的交换容量低,出水水质差。  逆流再生时,再生液耗量少,交换剂获得的工作容量大,而且能保证出水质量,但逆流再生的设备较复杂,操作控制较严格。

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