洗手间污水处理成套设备
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潍坊鲁盛水处理设备有限公司

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洗手间污水处理成套设备,溶度积KSP与水中离子积 IP 有如下关系:IP>KSP,沉淀从溶液中析出;IP=KSP,溶液为饱和溶液,并与沉淀之间建立了多相离子平衡;IP <KSP,溶液为不饱和溶液,无沉淀析出;若有沉淀存在,则沉淀溶解。

详细介绍

洗手间污水处理成套设备
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农村污水治理技术
农村污水治理由于技术原因或资金原因或管理原因,步履维艰。近几年,农村污水治理取得了一定进展,但是仍然存在一些问题,比如技术和设备类型众多、质量良莠不齐;农村环保机制不完善、监管环节薄弱;缺乏有效的农村污水处理设施长效运营机制等,这都需要在日后的工作中逐步推进和完善。
在技术选择上,农村污水治理有别于城镇生活污水治理,更依赖于技术本身。农村污水治理应尽量采用成熟可靠的工艺,能够抗冲击负荷,实现稳定达标;在运行上面要低能耗、低成本、低运行、低维护,甚至是免维护;在管理上面,能够实现远程自动监控及预警。
近几年,装备化、一体化的工艺设备因占地小、建设投资少、运行维护简单等优点很受农村污水治理市场欢迎,如FMBR、MBR、MBBR为主体工艺的一体化设备在市场上应用相对成熟。但是,这些技术装备的工艺参数仍有进一步提高的空间,在保证出水水质稳定达标的基础上,进一步地节能、降耗、提高自动化程度,使之与农村污水治理需求更匹配。针对目前一些农村使用的简易化污水处理设施,急需提高设施管理人员的运行水平,保证设施发挥作用。

污泥的无害化处置领域
1、污泥无害化处置目标与现状
我国在污泥方面的相关政策建设步伐起步相对较晚,“重水轻泥”现象一直存在,导致我国的污泥处置率普遍不高,非法倾倒污泥的事件时有发生,一些生活污泥去向不明,给环境造成了很大风险。
《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求:
到2020年年底,地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%,其他城市达到75%;县城力争达到60%,重点镇提高5个百分点,初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。
与“十二五”目标相比,“十三五”期间污泥无害化处理率分别增加了22%、35.7%、5%,新增污泥(以含水80%湿污泥计)无害化处置规模6.01万吨/日(其中设市城市4.56万吨/日,县城0.92万吨/日,建制镇0.53万吨/日)。目前,钙离子的去除方法主要有离子交换法、阻垢法、 纳滤膜法、化学沉淀法。离子交换法处理效果好,处理量大,对环境无二次污染,但交换树脂需更换再生,费用高,对预期处理要求严格;阻垢法技术简单,但目前对其研究较少;纳滤膜法能耗低,占地省,维护简单,但建造费和运行费较高;而化学沉淀法能同步去除氨氮,产物可二次利用,但不同水质需调整不同参数。
 洗手间污水处理成套设备 溶度积常数与水中 pH、温度和溶液中其它盐的特性有关。然而,作为估算,这些变量对 KSP 的影响可以忽略。溶度积KSP与水中离子积 IP 有如下关系:IP>KSP,沉淀从溶液中析出;IP=KSP,溶液为饱和溶液,并与沉淀之间建立了多相离子平衡;IP <KSP,溶液为不饱和溶液,无沉淀析出;若有沉淀存在,则沉淀溶解。
常温时,CaSO4 和CaCO3 的溶度积分别为 9.1×10-6 和 2.8× 10-9,理论上 CaCO3 更难溶。有研究表明,硫酸钙过饱和溶液只有在IP>10KSP 的情况下才能生成,因此可进行分步沉淀,先使其与硫酸根溶液反应生成 CaSO4 沉淀,剩余的钙离子通过投加碳酸钠使其生成 CaCO3 沉淀,促使溶液中的钙离子浓度达到预期出水水质。
考虑到该厂的实际情况以及经济成本问题,发现化学沉淀法对于该厂的废水的处理更具有很好的优势。因此,本研究决定采用化学沉淀法来去除该厂的钙离子。由于 CaSO4 是一种微溶的物质,其溶度积常数较小,故需尽可能地反应使其生成硫酸钙沉淀,以减少后期碳酸钠投加所带来的药剂成本,步反应就变成了我们所需研究的重点。


实验采用的氢氧化钾、盐酸、三乙醇胺等试剂均为分析纯AR 级别,EDTA 标准溶液浓度为 0.1mol/L、钙黄绿素-酚酞指示剂、钙标准溶液、混凝实验采用的混凝药剂为聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM),均为市售材料,实验时分别配置成 5%和 1‰的溶液后备用,PAM 现配现用。
实验采用 HJ-6 型多头六联磁力搅拌器进行混凝沉淀实验,采用上海越平 FA2204B 电子分析天平进行药剂称量。
根据该厂的进水水量情况,实验先将 5 号废水样、4 号废水样、3 号废水样、2 号废水样按照 5:3:8:4 比例混合,获得实验混合溶液,1 号废水样作为提供硫酸根的溶液开展实验。前期开展硫酸*钙实验,以确定*混合反应时间。后续进行混凝实验与碳酸钠除钙实验,测定上清液钙离子浓度,得到*投药量。

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