潍坊鲁盛水处理设备有限公司
中级会员 | 第1年

13070717631

当前位置:潍坊鲁盛水处理设备有限公司>>一体化污水处理设备>> 一天200立方米地埋式一体化污水处理设备

一天200立方米地埋式一体化污水处理设备

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质生产商

所  在  地潍坊市

更新时间:2022-03-10 13:40:02浏览次数:2次

联系我时,请告知来自 兴旺宝
一天200立方米地埋式一体化污水处理设备能顺应污水处理各种介质输送的要求,避免多次污水提升或迂回曲折,有利于节能降耗和后期运行维护,采用微生物和传统沉淀过滤相匹配,结构简单,便于埋于地下使用,适用环境广。

一天200立方米地埋式一体化污水处理设备

在鲁盛,我们骄傲与产品质量和性能,也是虚心的聆听者。从客户的视角审视问题,用心打造中国超滤膜产品,让客户享受产品使用过程的同时也能感受到我们的关爱。

地埋式一体化污水处理设备,其特征在于:包括玻璃钢壳体,玻璃钢壳体内依次设有相互连通的絮凝沉降池、水解池、氧化池、二沉池、过滤吸附池、消毒池和污泥池,玻璃钢壳体上方设有曝气管道系统和气提管道系统。本实用新型地埋式一体化污水处理设备通过壳体内部连通,减少管路,玻璃钢材质的壳体耐腐蚀,结构稳固,使用寿命长;在氧化池添加电解池,有利于进一步提高污水净化程度,污水处理高效节能。

一天200立方米地埋式一体化污水处理设备技术方案是:
地埋式一体化污水处理设备,其特征在于:包括玻璃钢壳体,玻璃钢壳体内依次设有相互连通的絮凝沉降池、水解池、氧化池、二沉池、过滤吸附池、消毒池和污泥池,玻璃钢壳体上方设有曝气管道系统和气提管道系统,曝气管道系统和气提管道系统相互连通,曝气管道系统伸入玻璃钢壳体内与絮凝沉降池、氧化池、二沉池和消毒池连通,气提管道系统伸入玻璃钢壳体内与絮凝沉降池、水解池、氧化池、二沉池、消毒池和污泥池连通,絮凝沉降池和水解池之间通过三角堰连通,过滤吸附池底部与消毒池连通。
絮凝沉降池包括絮凝池拆板、斜管填料、泥斗、加药箱和加药泵,絮凝池拆板和斜管填料分别位于絮凝沉降池两侧,絮凝池拆板和斜管填料之间设有隔板,隔板上部设有连通孔,泥斗位于斜管填料下方,加药箱和加药泵位于玻璃钢壳体上方。
水解池包括若干个布水管和弹性填料,弹性填料位于布水管上方。
氧化池包括组合填料,组合填料下方设有微孔曝气器,微孔曝气器与曝气管道系统连通。
过滤吸附池包括布水器、滤料和滤头,滤料位于滤头上方,布水器位于滤料上方。
消毒池连通有二氧化氯发生器,二氧化氯发生器位于玻璃钢壳体上方。
过滤吸附池和消毒池连通处设有气水反冲装置。
有益效果如下:
1、通过设置保护箱和内部的固定座和压力泵,使压力泵能够与待处理的污水隔离,避免了压力泵被污水影响,提高了使用寿命,压力泵为污水处理箱内靠近底部的污水能够被送至高透光玻璃管提供压力,使污水处理箱内靠近底部的污水能够被紫外杀菌灯进行杀菌处理,循环后,使污水处理箱内部的污水都能够进行杀菌处理,提高了杀菌效果。
2、通过设置联结管、吸水管、导管、多接口管道、高透光玻璃管,吸水管能够更好的抽入污水处理箱内靠近底部的污水,通过联结管和导管输送至多接口管道,在多接口管道内通过均匀分流送至高透光玻璃管,高透光玻璃管使污水处理箱内靠近底部的污水能更好的被紫外杀菌灯进行杀菌处理,循环后使污水处理箱内部的污水都能够更好的进行杀菌处理,通过上述等结构之间的配合,杀菌效果更好的优点,解决了上述装置的紫外杀菌灯无法对污水处理箱靠近底部的污水进行杀菌处理,实际杀菌效果不好的问题。
1、设备基础知识
1工作原理罗茨风机是一种容积式鼓风机,通过一对转子的“啮合”(转子之间有间隙,又不相互接触)使进、出气口隔开。转子由一对同步齿轮传动,做反方向运动,将吸入的气体无内压缩的从吸气口推至排气口。气体到达排气口的瞬间,因排气侧高压气体的回流而被加压,从而完成气体输送。两转子互不接触,它们之间靠严密控制的间隙实现密封,故排出的气体不受润滑油污染。
2 基本结构
罗茨风机主要由机壳、叶轮、传动轴、齿轮、轴承等组成。
3主要性能
主要参数包括:转速、压力、流量、轴功率及排气温度等。
4 设备用途
适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作抽真空。
1 微纳米气泡的基本特性
1.1 比表面积大
微纳米气泡拥有较大的比表面积,气泡的比表面积可表示为S/V=3/r。在气泡体积不变时,气泡比表面积与气泡半径成反比,气泡半径为10 μm和1 mm的气泡相比,在一定体积下前者的比表面积理论上是后者的100倍[2]。
1.2 水中停留时间长
传统充氧曝气,气泡直径大,与水体接触表面积小,气泡快速上升到水面并破裂消失,停留时间过短,溶氧效果差。而微纳米气泡在水中上升的速度较慢,从产生到破裂的历程通常达到几十秒甚至几分钟。有研究表明,直径1 mm气泡在水中上升的速度为6 m/min,而直径为10 μm气泡上升速度为3 mm/min,后者是前者的1/2 000[3-4]。
1.3 自身增压溶解
水中的气泡四周存在气液界面,气液界面的存在使得气泡受到水的表面张力作用。对于具有球形界面的气泡,表面张力能够压缩气泡内的气体,从而使气体更易溶解到水中,压力的上升会增加气体的溶解度。随着比表面积的增加,气泡缩小的速度逐渐变快,终*溶解。

 

 

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言