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화학 화학 공업 오수 처리 설비

협상 가능업데이트05/23
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개요

정원환경보호공장에서 생산한 화학화학공업오수처리설비, 식품오수처리설비의 설계가 합리적이고 조형이 아름다우며 통용성이 강하고 취재를 중시하며 견고하고 내구성이 강하다

제품 정보

정원환경보호공장에서 생산한 화학화학공업오수처리설비는 식품오수처리설비의 설계가 합리적이고 조형미관이 있으며 통용성이 강하고 취재를 중시하며 견고하고 내구성이 있다.화학화학공업오수처리설비의 가격이 낮고 공장의 직접판매, 방문설치 등 일련의 애프터서비스.

화학화학공업오수처리설비가격: 2만원부터 구체적인 가격은 고객센터에 문의해야 한다.

화학 화학 공업 오수 수질 분석

1. 오수 수질 특징

화학공업은 고오염산업에 속한다. 화학공업은 생산과정에서 대량의 물을 소모해야 한다. 생산이 끝난 후 생산에 응용된 물은 대량의 황, 페놀시안 등 오염물을 함유한 오수가 되어 배출해야 한다.화학공업 생산 제품이 다양하기 때문에 배출되는 오수도 대량의 각양각색의 오염물을 함유하고 있다. 예를 들어 다환방향아민류 화합물, 잡환화합물 등이다. 이런 오염물은 오수의 성질에 변화를 초래할 수 있다. 이것은 화학공업 오수 처리 기술, 설비에 대해 더욱 높은 요구를 제기하고 화학공업 오수 처리의 난이도를 높인다.

2. 오수 처리 공정

화학공업의 발전 초기에 사람들은 화학공업이 가져온 이익만 중시하고 절수와 환경 보호 의식이 부족하며 화학공업이 수자원에 대한 소모와 오염 문제를 의식하지 못했다.사회가 끊임없이 발전함에 따라 에너지, 환경 위기가 날로 심각해지고 사람들의 절수, 환경 보호 의식도 끊임없이 향상되면서 화학공업이 수자원에 대한 소모와 오염 문제를 중시하기 시작했고 오수 처리 공정이 신속하게 발전하도록 추진했다. 오수를 처리함으로써 이런 물은 생산 공정의 침수가 되었고 수자원의 순환 이용을 실현했다.

化学污水处理设备

화학 화학 오수 처리 장비 기술 매개 변수:

스타일: 매립형

자동화: 자동화,

적용 대상: 슬러지,

여과재 유형: 규조토;

성능: 정밀 필터링, 효율적인 필터링,

적용 범위: 화학, 제약, 식품;

유효 용적: 100(L);

폼 팩터: 26(m);

처리 능력: 1-10m3/h;

재료 함유율: 20-40(%);

필터 케이크의 수분 함유율: 10-20(%);

장치 무게: 5000(Kg).

정원 환경 보호 화학 화학 화학 오수 처리 설비의 장점:

1. 충격 부하에 강한 저항력.접촉산화법의 평균 체류시간은 6시간 이상이다.

2. 탈질소제린능력이 있고 설비의 구조를 조절하여 공업폐수, 생활오수, 도시오수를 처리하는 능력을 달성할 수 있다.

3. 접촉산화못내의 충전재는 대부분 조합연충전재로서 질이 가볍고 고강하며 물리화학성질이 안정적이고 표면적보다 크며 생물막부착능력이 강하고 오수와 생물막의 접촉효률이 높다.

4, 접촉 산화 탱크 내 에어로빅을 사용하여 바람을 쐬어 섬유 빔을 끊임없이 표류시키고 에어로빅을 균일하게 하며 미생물의 생장 성숙, 활성 오니법의 특징을 가지고 있다;

5. 출수 수질이 안정적이고 슬러지 생산량이 적으며 처리하기 쉽다;

6. 잠수펌프에 설비에 설치하여 공사를 줄일 수 있다;

7. 설비는 지상에 설치할 수도 있고 지하에 묻을 수도 있다.지하에 묻었을 때 상부를 덮으면 녹화에 사용할 수 있고 공장 구역의 부지 면적이 적으며 지상 구조물이 적다.

8. 자동 제어를 쉽게 완성하고 관리, 조작이 간단하다.

9. 설비는 자동차에 연결하여 이동식 일체화 오수 처리 설비를 만들 수 있다.

화학 화학 오수 처리 장비 공정:

1. 물리적 처리 기술

(1) 원심법

원심분리처리오수의 원리는 원심력의 쾌속회전을 통해 부유립자가 오수에서 분리되도록 촉진하는것이다. 만약 오수중의 부유립자가 쾌속회전운동을 한다면 이로부터 회전과정에 질이 큰 고체립자는 외곽으로 던져지고 질이 작은 립자는 외곽에 남게 되는데 그 목적은 오수와 부유립자를 분리하는데 있다.그러나 강조해야 할 것은 오수의 기름과 물은 비교적 큰 밀도 차이가 있으며, 이에 대해 원심분리기를 통해 오수의 기름과 물을 분리하여 초보적인 오수 정화 효과를 얻을 수 있다는 것이다.

(2) 막분리

최근 몇 년 동안 오수 처리 기술의 신속한 발전도 신기술의 출현을 이끌었는데, 막 분리는 바로 신형 오수 처리 기술이다.관련 연구에서 필름 분리 기술은 각 분야의 오수 처리에서 광범위하게 응용되고 발전 추세가 양호하며 비교적 큰 사회적 가치를 가진다는 것을 발견했다.이 기술은 다른 첨가물을 이용하지 않고 물리적 원리만으로 분리하는 것이 특징이다.

원수 중 유분 농도의 변화 상황에 잘 적응하여 다른 불순물로 인해 수체를 2차 오염시키지 않는다.이 기술의 우세는 주로 오수의 악취와 색도에 대한 방면에서 구현되며, 가장 중요한 것은 오수의 미생물 함량을 낮추도록 촉진함으로써 수체를 한층 더 안정시키는 것이다.그러나 막분리기술은 응용과정에서 기타 기술에 비해 그 공예요구가 비교적 높기에 이 처리방법을 응용하려면 일정한 압력환경에서 동시에 모형을 정기적으로 정리하고 살균해야 한다.

2. 화학방법

일반적으로 화학응결법은 흔히 가스부상법과 련합하여 사용하는데 예비처리기술로 유전오수를 처리하는것은 각 유전에서 보편적으로 채용하는 화학처리방법의 하나이다.이 과정에서 자주 쓰이는 응고제에는 유기 응고제, 무기 응고제, 복합 응고제 등이 있다.최근 몇 년 동안 유기 고분자 응고제는 유전 오수 처리에서 응용과 연구가 비교적 많고 발전이 비교적 빠르다. 그 원인은 유기 고분자 응고제가 생산 오니량이 적고 효율이 높으며 사용량이 적고 처리 속도가 빠른 등 장점을 가지고 있기 때문이다.

수해산화법은 수해균류의 작용하에 사슬을 끊거나 고리를 열어 분해하기 어려운 대분자류의 유기물질을 생물분해하기 쉬운 소분자류물질로 전환시켜 후속처리의 부하를 줄이고 유전오수처리의 생화학성을 높이는것을 말한다.이 법은 생화학법과 자주 결합하여 수해산화-생화학처리의 일련의 공예를 형성한다.

화학산화법은 촉매의 작용으로 화학산화제를 통해 석유오수에 용해된 상태의 무기물과 유기물을 독성이 낮거나 무독한 물질로 전환시켜 물과 쉽게 분리되는 형태로 존재하게 함으로써 석유오수의 생화학성을 높인 것을 말한다.촉매 산화법, UV/H2O2 산화법 및 UV/O3 산화법은 일반적인 화학 산화법입니다.사전 처리 시 다른 방법과 함께 사용하는 경우가 많습니다.

3. 혼합처리

혼합제유법은 혼합제를 이용해 콜로이드 고체를 깨고 콜로이드 고체와 유화유를 제거하는 것이다.오수처리에서 유전오수의 분산유, 용해유 및 유화유를 처리하기 위하여 일반적으로 혼합침강법으로 제거하는데 처리과정에 그중의 분질부상고체와 진흙질을 제거할수 있다.혼합처리의 주요원리는 물리나 화학방법을 리용하여 오수의 각종 불순물의 분리속도를 증가시켜 그 침강을 가속화하는것이다.

혼합제가 수중의 콜로이드 입자에 흔히 볼 수 있는 세 가지 혼합 작용은 전기성 중화, 흡착 브리지 및 그물 청소 작용이다.혼합제의 종류에 따라 다르거나 그 콜로이드의 성질과 투입량에 따라 그 혼합작용은 주차의 구분이 있다.복합형 혼합제와 무기 고분자 혼합제의 끊임없는 사용에 따라 유전 오수 처리에서의 정화 효과가 점점 더 좋아지고 있으며, 일정 용량의 약제를 첨가하면 투자 원가를 크게 낮추고 처리의 효율을 높일 수 있다.

4, 미생물 기술 강화

고정화 미생물 처리 오수 기술은 특히 기존 노후 화학기업 오수처리장의 용량확대와 기술개조에 적합하다. 처리능력 부족과 처리 후 출수가 기준에 미달하는 노후 화학기업 오수처리장에 대해 이 기술을 응용하여 용량확대와 기술개조를 진행한다. 기본은 기본건설시설을 가동하지 않고 기존 생화학지 또는 처리지를 3T-IB 고정화 미생물 혐기성 여과지(3T-AF) 또는 3T-IB 미생물 처리지에 미생물 전용 여과지(3T-IB)를 개조하여 고효율 T-IB T-B, 미생물 처리지를 고정하고 미생물 전용 T-IB T-B, 미생물 및 미생물 처리지를 고정화 미생물 처리못으로 개조하면 된다. 처리수질을 높이고 운행비용을 낮추어 표준에 도달하여 배출할수 있도록 보장해야 한다.3T-IB 고정화 미생물 처리 오수 기술은 기존의 노후 화학기업 오수처리장에 대한 용량을 확대하고 처리 수질을 향상시키는 가장 간단하고 경제적이며 효과적인 선진 기술로 개조 투자 비용을 크게 절약하고 최상의 개조 효과를 얻을 수 있다.

5. 음파, 마이크로파 및 초음파 탈수 기술

음파는 땀의 집결을 가속화시켜 효율을 높이는 원유 탈수;초음파는 에너지 소비를 줄이고 파유제 용량을 낮출 수 있습니다.마이크로파는 유상액에서의 안정성이 떨어지지만 낮으면 유액을 가열하여 물방울의 집결을 한층 더 추진할수 있어 로유전이 우리 나라 동부에서 일으킨 원유성질이 복잡한 심층탈수문제를 해결하는데 아주 좋은 응용전망을 갖고있다.

마이크로웨이브는 주파수가 300MHz ~ 300GHz 전자기파[9]를 가리킨다.마이크로웨이브 수처리 기술은 마이크로웨이브 분야의 단상류와 상전류의 물리적, 화학적 반응의 촉매 작용이 강하며, 행동을 통해 선택적 에너지와 미생물을 죽이는 기능이 수처리 기술의 새로운 유형에 사용된다.

초음파는 고주파 기계파로 주파수는 보통 2 × 104-5x108헤르츠이며 에너지 사이의 농도와 투과력이 강하고 점.초음파는 물속에서 응축효과가 발생하여 공화효과가 발생한다.초음파가 용액에 오수를 함유하고 있으면 작은 기름방울로 물과 함께 진동한다.그러나 서로 다른 크기의 입자가 서로 다른 상대 진동 속도를 내기 때문에 기름 방울이 서로 충돌하고 접착제, 기름 방울의 부피가 증가한다.

그리고 입자가 크기 때문에 무작위 운동만 합니다.중소형 물방울 농축과 분리, 유수분리 효과가 좋다.유화유 오수를 초음파 처리하려면 먼저 실험을 통해 가장 아름다운 음파 주파수를 확정하거나 초음파 연마 효과가 나타나 치료 효과에 영향을 줄 수 있다.현재 국내외 학자들이 초음파 기술을 이용하여 액체 수질 오염물을 떨어뜨리는 것은 이미 수십 개에 달하지만, 연구 대상은 단일 조별 시뮬레이션 시스템이고, 실제 폐수는 보통 여러 종류의 오염물을 함유하고 있기 때문에 초음파 기술이 실제 폐수 처리와 쾌적성에서 어떠한지는 아직 더 연구해야 한다.

이밖에 현재 초음파기술을 사용하여 오염물을 분해할데 관한 연구는 대부분 실험실단계에 속하며 음성화학반응과정의 분해기리, 반응동력학과 반응기설계확대개방전시는 불충분하기에 현재 공정을 실현하기 어렵다.

요약하면, 일반적으로 폐수의 성분에 따라 사용되는 처리 방법을 확정하는데, 현재 사용되는 처리자는 주로 화학 처리법, 물리 처리법 및 생물 처리법이며, 점차 세 가지 기술이 융합되는 방향으로 발전하고 있다.화학공업 오수를 합리적으로 처리하면 수질오염 문제를 효과적으로 완화시킬 수 있을 뿐만 아니라 기업에 일정한 종합적인 효과도 가져다 줄 수 있다.

화학공업오수처리설비 선택구매주의사항:

1. 화학공업오수처리정도: 오수의 수질은 일반적으로 비교적 안정적이며 일반적인 처리방법에는 산화, 호산소생물처리, 소독 등이 포함된다.그러나 하수처리설비는 구체적인 수질상황에 근거하여 공정과정의 합리적인 선택을 진행해야 한다. 특히 좋은 산소생물처리공정으로 페수를 처리하는 경우 페수의 생화학성에 주의를 돌려야 한다. 일반적으로 COD/BOD5>0.3을 요구한다. 만약 요구를 만족시키지 못할 경우 페수의 생화학성을 제고하거나 비생물처리의 물리나 화학방법 등을 고려할수 있다.

2. 화공 공사 시공의 난이도: 공사 시공의 난이도도 오수 처리 설비의 공정 절차를 선택하는 데 영향을 주는 요소 중 하나이다.만약 지하수위가 높고 지질조건이 나쁜 곳은 깊이가 크고 시공난이도가 높은 처리구조물을 선택하는데 적합하지 않다.

3. 건설 및 운행비용: 오수처리설비의 건설과 운행비용을 고려하여 처리수가 수질기준에 도달하는 것을 전제조건으로 한다.이 전제하에 공사건설 및 운행비용이 낮은 공정절차는 중시를 받아야 한다.또 부지를 줄이는 것도 건설비를 낮추는 중요한 조치다.