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UPFS-III-2000L实验室污水处理设备节省投资
UPFS-III-2000L实验室污水处理设备节省投资
实验室废水首先通过内电解池,废水的酸与催化材料立即形成无数微电池,在电池反应中,废水中的酸被消耗,从而使得pH能自行调整到6左右, 同时在电池反应中,把有机物污染物进行分解成简单的低分子易降解有机物和二氧化碳等;在微电解池中,经过低压催化电解的催化作用,一些结构非常稳定的有机物,比如含二e英,多环有机物,多氯取代物等,被*电解成小分子化合物,比如小分子有机物,二氧化碳,硫酸盐等,从而能够降低废水的COD;生物吸附池可以实现有机物的快速处理,从而减少设备空间,当有机物浓度较高时,有机物的清除以吸附为主;本发明的污泥过滤池设计为一种污泥干化系统,通过压力变送器,当沉淀池压力变大时,给污泥泵一个信号,这时启动污泥泵,把污泥打到过滤系统,在过滤系统中,由于曝气中多余的氧气和其他气体与污泥的换热,使污泥的失水较快,干化的污泥随滤布一起作为固体垃圾处理。
实验室废水处理设备主要利用混凝、沉淀,氧化、高效杀菌作用对生物废水中的细菌、重金属、COD、病毒等进行去除及杀灭。在一定pH值范围内,可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细菌芽孢、真菌、分枝杆菌和肝炎病毒各种传染病毒等。废水处理过程中采用自动控制,整个流程无需专人看守。
随着培养驯化时间的增长,在载体表面生长的生物膜也迅速增长,逐渐覆盖整个载体表面,并开始增厚。但生物膜的生长并不均匀,在载体比较突出的地方,生物膜比较薄,而凹处则会长出相当繁盛的菌落,可见水力剪切对生物膜的生长具有重要的影响。在载体表面附着生长的微生物种类也很繁多,除了累枝虫、钟虫外,还可观察到丝状菌、球菌、杆菌等,还有一些游泳性的细菌在活动。随着载体上附着了越来越多的生物膜,载体的表观密度逐渐会下降,变得更轻,更容易流态化,同时在下降区的载体下降速度有所变慢。
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