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纳米平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装备推广方案(四)

纳米平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装

备推广方案

一、实施背景

随着工业化和城市化进程的加快,污水排放量不断增加,环境污染问题日益严重。传统的污水处理技术存在着处理效果不佳、能耗高、占地面积大等问题。因此,需要开发一种高效、节能、环保的污水处理技术。

二、工作原理

纳米平板陶瓷膜污水处理技术是一种基于纳米材料的膜分离技术。该技术利用纳米平板陶瓷膜的高通量、高分离效果,将污水中的悬浮物、有机物、重金属等污染物分离出来,从而实现对污水的净化。

具体工作原理如下:

1. 污水预处理:对污水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物。

2. 纳米平板陶瓷膜分离:将经过预处理的污水通过纳米平板陶瓷膜进行分离,膜上的微孔可以选择性地阻隔污染物,使

其无法通过,从而实现对污水的净化。

3. 膜清洗:定期对纳米平板陶瓷膜进行清洗,去除膜上的污染物,保证膜的分离效果。

4. 水质调节:对经过膜分离的水进行调节,使其达到排放标准。

三、实施计划步骤

1. 技术研发:开展纳米平板陶瓷膜的制备方法研究,优化膜的结构和性能。

2. 实验验证:在实验室中进行小规模试验,验证纳米平板陶瓷膜的分离效果和稳定性。

3. 中试推广:在污水处理厂进行中试,验证技术在实际工况下的适用性和效果。

4. 规模化应用:将技术推广应用到实际生产中,建设纳米平板陶瓷膜污水处理装备。

四、适用范围

纳米平板陶瓷膜污水处理技术适用于工业废水和城市污水的处理。可以广泛应用于化工、电子、制药、纺织、食品等行业的废水处理,以及城市污水处理厂的二次处理工艺。

五、创新要点

1. 纳米平板陶瓷膜的制备方法研究:通过优化制备方法,提高膜的分离效果和稳定性。

2. 膜清洗技术的研发:研究开发高效、低能耗的膜清洗方法,

延长膜的使用寿命。

3. 水质调节技术的研究:研究开发适用于纳米平板陶瓷膜处理水的调节方法,使处理后的水达到排放标准。

六、预期效果

1. 提高污水处理效率:纳米平板陶瓷膜具有高通量和高分离效果,能够有效地去除污水中的悬浮物、有机物和重金属等污染物。

2. 节约能源和减少排放:相比传统的污水处理技术,纳米平板陶瓷膜污水处理技术能够降低能耗,减少二氧化碳等排放物的产生。

3. 减少占地面积:纳米平板陶瓷膜具有高通量,可以在有限的空间内处理更多的污水,减少了处理设备的占地面积。

七、达到收益

1. 提高污水处理效果:纳米平板陶瓷膜污水处理技术能够有效去除污水中的污染物,提高水质。

2. 节约能源和减少排放:该技术能够降低能耗,减少二氧化碳等排放物的产生,符合环保要求。

3. 减少占地面积:纳米平板陶瓷膜具有高通量,可以在有限的空间内处理更多的污水,减少了处理设备的占地面积,节约了土地资源。

八、优缺点

优点:

1. 高效:纳米平板陶瓷膜具有高通量和高分离效果,能够快速、有效地去除污水中的污染物。

2. 节能环保:相比传统的污水处理技术,纳米平板陶瓷膜污水处理技术能够降低能耗,减少排放物的产生。

3. 占地面积小:纳米平板陶瓷膜具有高通量,可以在有限的空间内处理更多的污水,减少了处理设备的占地面积。

缺点:

1. 技术成熟度有待提高:纳米平板陶瓷膜污水处理技术还处于研发和实验阶段,技术成熟度有待提高。

2. 初始投资较高:纳米平板陶瓷膜污水处理技术的设备和材料成本较高,初始投资较大。

九、下一步需要改进的地方

1. 提高膜的稳定性:纳米平板陶瓷膜在实际应用中需要面对复杂的水质和工况,需要进一步提高膜的稳定性,延长膜的使用寿命。

2. 降低设备成本:通过技术创新和工艺改进,降低纳米平板陶瓷膜污水处理装备的成本,提高技术的经济性。

3. 完善后续处理工艺:纳米平板陶瓷膜污水处理技术只是初步处理,后续还需要对处理后的水进行进一步调节,使其达到排放标准,需要进一步完善后续处理工艺

城市污水处理厂网一体化系统方案研究

城市污水处理厂网一体化系统方案研究 城市污水处理厂网一体化系统方案研究 1.引言 在城市化的进程中,城市污水处理是一个重要的环保问题。传统的污水处理厂采用集中式处理模式,将城市产生的污水集中到一处进行处理。然而,随着城市规模的不断扩大和污水排放量的增加,传统的集中式处理模式已经不能满足城市发展和环保要求。因此,现在人们开始研究城市污水处理厂网一体化系统,以实现更高效、更经济、更环保的污水处理。 2.城市污水处理厂网一体化系统的概念 城市污水处理厂网一体化系统是指将城市内的多个污水处理厂通过网络进行连接,形成一个系统化的处理网络。该系统利用信息技术和控制技术,对污水处理进行监控、管理和调度,以实现资源共享和优化运行。通过该系统,不同污水处理厂之间可以实现污水、污泥和能量等资源的共享,提高资源利用效率和经济效益。 3.城市污水处理厂网一体化系统的优势 城市污水处理厂网一体化系统具有以下几个优势: 3.1 资源共享 该系统通过连接城市内的多个污水处理厂,实现了资源的共享。不同厂区之间可以互相借用设备和技术,共同解决设备老化、技术瓶颈等问题。同时,污水、污泥和能量等资源也可以在不同厂区之间进行调剂和利用,提高资源的利用效率和经济效益。 3.2 运行优化 通过网络连接和信息技术的应用,城市污水处理厂网一体

化系统可以实现对污水处理过程的实时监控和数据分析。通过对污水处理过程的全面了解,可以针对性地进行调整和优化,提高处理效果和运行效率。同时,可以实现对设备运行状态的预测和维护,降低维护成本和故障率。 3.3 灵活扩展 城市污水处理厂网一体化系统的设计考虑到城市规模的扩大和污水排放量的增加,具备灵活、可扩展的特点。随着城市发展的需要,可以方便地增加新的处理节点,并与现有网络进行连接。这样可以降低新建设施的成本,提高系统的适应性和可持续性。 4.城市污水处理厂网一体化系统的关键技术 4.1 数据采集与传输技术 城市污水处理厂网一体化系统涉及到大量的数据采集和传输。需要通过传感器等设备采集污水处理过程中的各项指标,并将数据传输到监控中心和各个处理节点。因此,数据采集与传输技术是该系统的关键技术之一。目前,常用的数据采集与传输技术包括有线通信、无线通信和互联网技术。 4.2 数据分析与建模技术 城市污水处理厂网一体化系统需要对采集到的数据进行分析和建模,通过数据分析可以了解污水处理系统的运行情况和问题所在,通过建模可以预测系统未来的运行状态和需求。数据分析与建模技术是该系统的另一个关键技术之一。目前,常用的数据分析与建模技术包括统计分析、机器学习和数据挖掘等。 4.3 控制与调度技术 城市污水处理厂网一体化系统需要实现对污水处理过程的控制和调度。通过控制与调度技术,可以实现对处理设备的自

一体化污水处理设备技术手册

HRJ-PBMBR一体化污水处理设备 技 术 手 册 西安豪瑞佳环保科技有限公司

一、一体化PBMBR平板膜污水处理设备 1.1 组成: 一体化PBMBR平板膜污水处理设备由化粪池、厌氧池、生化池三部分组成。 1.2 用途: 公司生产的HRI-PBMBR污水处理设备专门用于生活污水、医疗污水、化工污水及 可生化工业污水的处理及中水回用。 1.3范围: 工矿企业、农村、哨所、监狱、油田采油区、旅游景区、铁路车站、公路服务区; 新农村建设生活污水处理及中水回用; 类似生活污水性质的工业废水处理; 受场地限制和水资源缺乏地区级、无污水管网地区。 1.4 出水水质: 优于国家污水排放一级标准,处理后的水可用于浇灌、洗车、马路降尘和冲洗厕所、消防、景观补水等非饮用水场所。 二、设备特点 2.1出水水质优良、稳定。高效的固液分离将废水中的悬浮物质、胶体物质、生 物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开,不须经三级处理即直接可回用。 具有较高的水质安全性。 2.2工艺简单。由于膜的高效分离作用,不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池。 2.3占地面积少。处理单元内生物量可维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同 时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大缩短。 2.4污泥排放量少,二次污染小。膜生物反应器内生物污泥在运行中可以达到动 态平衡,剩余污泥排放很少,只有传统工艺的15%,污泥处理费用低。 2.5系统抗冲击性强,适应范围广。防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速 度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,使一些大分子难降解有机物的停留时 间变长,有利于它们的分解,从而系统中各种代谢过程顺利进行。 2.6自动化程度高,管理简便。MBR由于采用膜技术,大大缩短了工艺的流程和 通过先进的电脑控制技术,使设备高度集成化、智能化,是目前为止,国内 自动化程度最高的中水回用设备。 2.7节省运行成本。由于PBMBR高效的氧利用效率,和独特的间歇性运行方式, 大大减少了曝气设备的运行时间和用电量,节省电耗。同时由于膜可滤除细 菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用,膜生物 反应器工艺不需加入絮凝剂,减少运行成本。 2.8模块化设计,易于根据水量情况进行自由组合。由于高度的集成化,MBR形 成了规格化、系列化的标准设备,用户可根据工程需要进行组合安装。 2.9真正实现中水回用。经处理后排放水SS和浊度都接近于零。

MBR一体化设备处理技术方案

MBR一体化设备处理技术方案 MBR(膜生物反应器)一体化设备处理技术方案是将膜过滤技术与生物反应技术相结合,应用于废水处理领域的一种高效、节能、环保的处理技术方案。该方案具有较高的处理效率和水质稳定性,适用于各种工业和生活污水的处理。 一、技术原理 1.膜过滤原理:通过膜(通常为微孔膜)对废水进行过滤,实现固体物的分离。膜的精细过滤作用可以有效去除废水中的悬浮物、胶体、细菌等微小颗粒物。 2.生物反应原理:利用好氧或厌氧微生物对废水中的有机物进行降解和去除,实现废水的净化和生化处理。 二、技术优势 1.高效处理:膜过滤技术具有高度精细的过滤特性,能够有效去除微小颗粒物和胶体物,提高废水处理的效率。 2.水质稳定:MBR技术中的膜过滤作为固液分离的关键步骤,能够稳定控制出水水质,达到各项排放标准。 3.节能环保:MBR一体化设备采用较低的压力进行膜过滤,相较于传统沉淀、过滤等处理方式,节能效果显著;同时,生物反应器能够将废水中的有机物降解为无机物,减少对环境的污染。 4.占地面积小:MBR设备的一体化结构,使其具有较小的占地面积,适用于场地有限或需要节约空间的场所。 三、技术方案实施步骤及关键设备

1.前处理:包括格栅除渣和配套的沉砂池、石灰调节池等设备,用于 初步去除废水中的大颗粒杂质和可沉淀物。 2.MBR生物反应器:包括MBR反应池和膜过滤单元,污水经过生物处 理后进入膜过滤单元,通过膜的过滤作用,将悬浮物和微生物完全分离, 同时将悬浮物留在反应器内循环,提高微生物种群浓度和系统的净化能力。 关键设备有:生物反应池,膜组件(可以是平板膜、中空纤维膜等)。 3.脱水设备:将膜过滤后的浓缩污泥进行脱水处理,以便达到更高的 固体含量和更低的水含量。 关键设备有:压滤机、离心机、带式脱水机等。 四、技术方案应用领域 1.城市生活污水处理:对城市集中式污水处理厂进行升级改造,提高 处理效率和处理水质。 2.工业废水处理:适用于各种工业领域的废水处理,如制药、化工、 电子、造纸等。 3.农村生活污水处理:适用于农村地区的小型废水处理,如农村家庭 厕所、集体居住区等。 综上所述,MBR一体化设备处理技术方案是一种高效、节能、环保的 废水处理技术方案,具有较高的处理效率和水质稳定性,适用于各种工业 废水和生活污水的处理。通过生物反应和膜过滤的相结合,可以实现废水 的高效净化和合规排放。

陶资MBR膜技术资料

一、 CMBR陶瓷膜组是采用平板陶瓷膜和不锈钢支架组合而成,是传统MBR的最佳的升级换代产品,适应于新建大型水处理工程和现有工程有机MBR膜更换。 澳水魔方依托与北京高校创新技术合作优势,自主开发的“陶瓷MBR膜"产品,是采用中国千年传统陶瓷烧结工艺制备的板式陶瓷膜组件,是膜过滤和水处理技术的革新技术,以耐污染、易清洗、应用广等显著特点,将成为传统西方化学合成膜的替代品,也是无机材料应用于水处理行业创新 二、 博鑫精陶厚积薄发 开创中国平板陶瓷膜污水处理技术新时代 为中国污水治理带来划时代变革 北京博鑫精陶环保科技有限公司(简称:博鑫精陶)是专注于平板陶瓷膜、PC-MBR膜组、平板陶瓷膜设备的研发、生产与应用的高新技术企业。其致力于污水治理、废水再生、应急饮水三大污水处理领域。 博鑫精陶自主研发的“平板陶瓷膜”技术开创了污水处理新技术,填补了中国在无机膜污水处理领域的技术空白,并应用于含油水处理等特定领域。 博鑫精陶自主研发的“平板陶瓷膜”技术开创了污水处理新技术,填补了中国在无机膜污水处理领域的技术空白,并应用于含油水处理等特定领域。 最新研发的“集成油水分离舱”可实现油水自动分离,彻底解决油水分离难题,广范应用于石化、煤化工等行业。

博鑫精陶为中国污水治理带来划时代的变革,开创了无机陶瓷膜技术、优化了MBR水处理工艺,成为石化、煤化工、市政、电镀、造纸、印染、屠宰、电子、洗车等行业污水治理新的技术选择;并且为污水处理厂提标改造、应急饮水和新农村安全饮水做出积极的贡献。 未来,博鑫精陶将不断探索,推动中国污水处理技术的发展,用科技的力量改善中国水环境,为国家发展和国民生活做出贡献 一秒钟了解MBR 膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR)是将膜分离技术与生物处理技术相结合的一种新的水处理工艺。 MBR1.0时代:污水处理 世界上第一个膜生物反应器(MBR)于1969年产生在美国。MBR将活性污泥法和超滤工艺结合起来处理城市污水,得到了极佳的效果。该设备最吸引人的地方在于用膜代替了传统的二沉池,出水可直接回用。 MBR2.0时代:中水回用 20世纪70年代以后,日本对膜分离技术在废水处理中的应用进行了大力开发和研究,不仅有效地去除了有机物,而且出水中不含细菌,可直接作为中水回用,这样就使膜生物反应器开始走向实际应用。 MBR3.0时代:博鑫精陶PC-MBR 20世纪90年代,MBR引入中国。博鑫精陶对于MBR污水处理技术进行了优化升级,以平板陶瓷膜技术为核心开创PC-MBR污水处理工艺,膜通量在传统膜的基础上提高了3-4倍,使用寿命延长3-5倍,且耐酸碱、抗高温、适应于极端环境,实现了污水处理、废水再生以及安全饮用全行业应用,成功引领中国水处理技术走在世界前沿。

纳米平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装备推广方案(四)

纳米平板陶瓷膜污水处理技术及一体化装 备推广方案 一、实施背景 随着工业化和城市化进程的加快,污水排放量不断增加,环境污染问题日益严重。传统的污水处理技术存在着处理效果不佳、能耗高、占地面积大等问题。因此,需要开发一种高效、节能、环保的污水处理技术。 二、工作原理 纳米平板陶瓷膜污水处理技术是一种基于纳米材料的膜分离技术。该技术利用纳米平板陶瓷膜的高通量、高分离效果,将污水中的悬浮物、有机物、重金属等污染物分离出来,从而实现对污水的净化。 具体工作原理如下: 1. 污水预处理:对污水进行初步处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物。 2. 纳米平板陶瓷膜分离:将经过预处理的污水通过纳米平板陶瓷膜进行分离,膜上的微孔可以选择性地阻隔污染物,使

其无法通过,从而实现对污水的净化。 3. 膜清洗:定期对纳米平板陶瓷膜进行清洗,去除膜上的污染物,保证膜的分离效果。 4. 水质调节:对经过膜分离的水进行调节,使其达到排放标准。 三、实施计划步骤 1. 技术研发:开展纳米平板陶瓷膜的制备方法研究,优化膜的结构和性能。 2. 实验验证:在实验室中进行小规模试验,验证纳米平板陶瓷膜的分离效果和稳定性。 3. 中试推广:在污水处理厂进行中试,验证技术在实际工况下的适用性和效果。 4. 规模化应用:将技术推广应用到实际生产中,建设纳米平板陶瓷膜污水处理装备。 四、适用范围 纳米平板陶瓷膜污水处理技术适用于工业废水和城市污水的处理。可以广泛应用于化工、电子、制药、纺织、食品等行业的废水处理,以及城市污水处理厂的二次处理工艺。 五、创新要点 1. 纳米平板陶瓷膜的制备方法研究:通过优化制备方法,提高膜的分离效果和稳定性。 2. 膜清洗技术的研发:研究开发高效、低能耗的膜清洗方法,

平板式陶瓷膜在垃圾渗滤液处理中的应用分析

平板式陶瓷膜在垃圾渗滤液处理中的应用分析 摘要:针对垃圾渗滤液展开的处理工作,是生活垃圾填埋场日常业务运作过程 中需要涉及的重要内容,选择运用适当种类的设备和材料做好垃圾渗滤液处理工作,能支持生活垃圾填埋场在科学合理开展垃圾处理业务基础上,实现对自然生 态环境的充分保护。文章将会围绕平板式陶瓷膜在垃圾渗滤液处理中的应用,展 开简要的阐释分析。 关键词:平板式陶瓷膜;垃圾渗滤液处理;应用;研究分析 前言: 垃圾渗滤液是各类垃圾在经过堆积和填埋处理过程中对外渗漏的液体,其内 部具备复杂化的物质组成结构,且有机化学物质浓度长期处在较高水平。在中国 南方地区,受环境气候条件的影响制约,降水数量较多且气温长期处在较高水平,直接导致垃圾渗滤液中含水量较多,在微生物集中大量滋生条件下,继而显著提 升了垃圾渗滤液的水质结构复杂性,提升了生化降解处理过程的实现难度,同时 也提升了垃圾处理技术活动的实施难度。我国政府制定和发布实施的国家标准文 件《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)》,明确界定了垃圾填埋场 日常运作过程中的出水质量控制标准,客观上给生活垃圾填埋场的日常业务运作 过程提出了较高水平的技术要求。 一、垃圾渗滤液的基本特点 (1)垃圾渗滤液的物质成分组成结构极其复杂,实际涉及的化学物质种类多样且随时可能发生变化。有研究结果显示,垃圾渗滤液中包含各种各样的污染物 成分,其实际具备的浓度水平始终处在动态变化过程之中。 (2)垃圾渗滤液的含水数量和水质状态具备较大幅度的变化特征。有调查研究结果显示,伴随着生活垃圾的填埋持续时间逐渐延长,垃圾渗滤液中实际包含 的物质成分,以及垃圾渗滤液具备的物理化学性质均会呈现出持续变化特点,且 其可生化性通常会持续变差。 (3)垃圾渗滤液中的NH3-N物质成分含量较高。垃圾渗滤液中氨氮物质成 分的含量水平较高,且在一定限度之内,垃圾渗滤液中氨氮物质成分的浓度水平,会伴随着垃圾填埋时间的逐渐延长而持续升高,且其主要引致原因,在于垃圾渗 滤液中包含的含氮有机化合物被大量转化处理成氨氮物质。 (4)垃圾渗滤液中包含的微生物生长用营养物数量比例处于严重失调状态。在垃圾渗滤液接受生物降解处理技术过程中,其中实际包含的磷元素数量比例长 期处在缺乏状态,通常情形之下,垃圾渗滤液的中BOD/TP比例测算数值都>300.00,且此项测算数值与微生物在生长繁殖过程中需要依赖的碳元素与磷元素 数量比例之间存在着较大幅度的相互差异。 (5)垃圾渗滤液的盐分含量水平较高。有调查研究数据显示,垃圾渗滤液的盐分含量水平通常都会在10000.00mg/L以上。 二、垃圾渗滤液膜处理技术概述 与西方发达国家正在运用的垃圾渗滤液膜处理技术相对比,我国垃圾渗滤液 膜处理技术尽管初始起步时间相对较晚,但却实现了快速持续优质的发展演化进程。 从宏观性视角展开阐释分析,我国在发展垃圾渗滤液膜处理技术过程中,实 际选择运用的滤膜材料,经历了从有机膜材料向无机膜材料方向的发展演化。从 基本的生产制备材料角度展开阐释分析,通常将无机膜材料具体划分处理成金属

纳米陶瓷膜在工业园区污水处理工程中的应用

纳米陶瓷膜在工业园区污水处理工程中的应用 黄付平;覃岳隆;黄智宁;覃霞 【摘要】广西某工业园区污水处理厂采用纳米陶瓷膜污水处理工艺(NCMT)进行升级改造,处理规模为5000 m3/d,介绍了该工艺流程,给出了主要构筑物设计参数及处理效果.连续稳定运行30 d的结果表明,COD、BOD5、NH3-N和TP平均去除率分别为91.4%、94.8%、90.8%和91.2%,出水水质稳定达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准,吨水处理成本降低了 21.5%. 【期刊名称】《工业用水与废水》 【年(卷),期】2019(050)002 【总页数】4页(P77-80) 【关键词】纳米陶瓷膜;污水处理;工业园区 【作者】黄付平;覃岳隆;黄智宁;覃霞 【作者单位】广西壮族自治区环境保护科学研究院,南宁 530022;广西壮族自治区环境保护科学研究院,南宁 530022;广西环境保护产业协会,南宁 530022;广西环境保护产业协会,南宁 530022 【正文语种】中文 【中图分类】X703.1;X505 近年来,水环境治理已经受到国家和地方政府的高度重视,国务院出台了《水污染

防治行动计划》(又称“水十条”),对污水的排放提出更高要求,其中关于城镇污水处理设施于2017年底要求全面达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的规定,使各污水处理厂的提标改造迫在眉睫[1-2]。广西梧州某工业园区工业废水与居民生活污水混合后经原工艺处理达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》二级标准后直接排入桂江,导致该园区周边水环境污染风险增大。为完善该工业园区污水处理现状,预防对桂江水质的污染,现亟需对原污水处理工艺进行升级改造。 目前,该园区污水产生量最高达5 000 m3/d,原污水处理厂工艺采用厌氧水解-兼氧-普通活性污泥法-二沉池,由于园区内产业众多,污水来源广泛,且伴随较多的络合物及悬浮物,导致COD、BOD5、NH3-N及TP等波动较大,水质变化大,使出水无法稳定达到GB 18918—2002一级A标准。该园区对原污水处理系统进行提标改造,设计规模为5 000 m3/d,排水水质要求达到GB 18918—2002一级A标准。 污水处理厂提标改造应用纳米陶瓷膜污水处理工艺(Nano ceramics membrane sewage treatment technique,简称NCMT),本文从NCMT的工艺设计、运行效果和运行成本等方面进行介绍,为类似工业园区污水处理工程的提标改造提供借鉴。 1 处理规模与水质特征 该园区污水处理厂提标改造工程的设计处理规模为5 000 m3/d,根据在线监测仪器和建设单位提供的水质资料,污水主要含有糖类、醇类和油脂等长链有机物,有机物含量高,可生化性较好。该工程设计进出水水质如表1所示。 表1 设计进出水水质Tab.1 Design influent and effluent water quality? 2 污水处理工艺 2.1 工艺介绍

农村污水一体化污水处理方案

农村污水一体化污水处理方案 一、背景介绍 农村污水处理是解决农村环境问题的重要环节之一。随着农村经济的发展和人口的增加,农村污水问题日益突出。为了改善农村环境质量、保护水资源、提高农村居民生活质量,制定一套科学、高效的农村污水一体化处理方案势在必行。 二、问题分析 1. 污水排放问题:农村污水排放不规范,直接排放到河流、湖泊等水体中,严重污染水资源。 2. 污水处理设施不完善:农村缺乏有效的污水处理设施,导致污水无法得到有效处理和净化。 3. 污水处理成本高:传统的污水处理工艺复杂,设备投资和运维成本高,难以在农村推广应用。 三、解决方案 1. 建设农村污水处理站:在农村地区建设污水处理站,集中处理农村污水。处理站应包括污水收集、初级处理、中级处理和高级处理等环节,确保处理效果达到国家排放标准。 2. 推广分散式污水处理技术:针对农村分散排放的情况,可以采用分散式污水处理技术,如厌氧处理、生物滤池等。这些技术具有投资少、占地面积小、运维成本低等优势,适合农村地区推广应用。 3. 制定农村污水管理制度:建立健全农村污水管理制度,明确责任主体和管理权限,加强对农村污水处理工作的监管和督导,确保污水处理工作的顺利进行。

4. 加强宣传教育:通过开展宣传教育活动,提高农民对污水处理的认识和意识,倡导绿色环保的生活方式,引导农民主动参与污水处理工作。 四、实施计划 1. 建设农村污水处理站:根据农村污水排放情况,确定建设污水处理站的地点 和规模,制定详细的工程实施计划,包括工程设计、设备采购、施工安装等。 2. 推广分散式污水处理技术:开展分散式污水处理技术的研究与示范,选择适 宜的技术方案,并进行推广应用。同时,加强对农民的培训,提高他们对分散式污水处理技术的认识和操作能力。 3. 制定农村污水管理制度:组织专家和相关部门制定农村污水管理制度,明确 各方责任,建立健全的管理机制,确保农村污水处理工作的有序进行。 4. 加强宣传教育:组织宣传教育活动,包括宣传片播放、宣传栏设置、宣传手 册发放等,提高农民对污水处理的认识和意识,引导他们积极参与污水处理工作。 五、预期效果 1. 水环境质量改善:通过农村污水一体化处理方案的实施,有效减少污水对水 环境的污染,提高水体的水质。 2. 农村环境改善:农村地区的环境得到改善,农民的居住环境得到提升,提高 农民的生活质量。 3. 节约资源:通过科学的污水处理,可以回收和利用部分污水资源,实现资源 的节约和循环利用。 4. 经济效益:农村污水处理方案的实施可以带动相关产业的发展,创造就业机会,促进农村经济的发展。 六、总结

MBBR一体化污水处理设备

MBBR一体化污水处理设备 一、MBBR技术简介 MBBR(Moving Bed Biofilm Reactor)是一种基于生物膜技术的污水处理方法。其主要原理是利用生物膜中的微生物附着在移动填料上,通过填料的运动来增加污水与微生物接触的机会,从而提高污水的处理效率。 二、MBBR一体化污水处理设备的组成 MBBR一体化污水处理设备主要由以下组成部分构成: 1. 前处理单元:包括格栅、沉砂池等设备,用于去除污水中的大颗粒杂质和沉积物。 2. MBBR反应器:是整个设备的核心部分,包括填料载体、气体分配系统等。填料载体是为了提供较大的比表面积,使微生物能够较好地附着在上面。 3. 氧气供应系统:用于提供反应器内的氧气,保证微生物的氧气需求。 4. 混合器:用于将污水与填料进行混合,使微生物与污水充分接触。 5. 澄清池:对处理后的污水进行澄清,回收悬浮物和生物膜。 三、MBBR一体化污水处理设备的优势

MBBR一体化污水处理设备具有以下优势: 1. 高处理效率:MBBR技术能够提供较大的比表面积,增加微 生物附着的机会,从而提高处理效率。 2. 占地面积小:由于MBBR一体化污水处理设备采用了填料载体,相比传统的生物滤池,可以大大减小设备的占地面积。 3. 运行成本低:MBBR一体化污水处理设备不需要额外添加污泥,通过生物膜的附着和自然补充,可以降低运行成本。 4. 适应性强:MBBR一体化污水处理设备对于污水水质的变化 具有较好的适应性,能够在不同水质的情况下保持较高的处理效果。 四、MBBR一体化污水处理设备的应用范围 MBBR一体化污水处理设备广泛应用于以下领域: 1. 工业废水处理:MBBR技术适用于各种工业废水的处理,如 化工废水、制药废水、纺织废水等。 2. 城市污水处理:MBBR一体化污水处理设备可以用于城市污 水处理厂,对城市生活污水进行处理和净化。 3. 农村污水处理:MBBR一体化污水处理设备也适用于农村地 区的污水处理,能够解决农村污水污染问题。 五、MBBR一体化污水处理设备的发展趋势

水处理--污水处理MBR平板膜选型方法、清洗、膜池计

污水处理MBR平板膜:选型方法、清洗、膜池计 算 膜生物反应器,简称(MBR)是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺装置。 背景 MBR最先用于微生物发酵工业,在污水处理领域中的应用研究始于20世纪60年代的美国。早期的膜技术主要采用的是超滤管式膜,后为了节约能耗,发展出了中空纤维膜,目前MBR主要有管式膜和平板膜,管式膜常用于中水回用,平板膜作为污水处理使用。MBR一般由膜组件和生物反应器组成,与传统的生物反应器相比,它具有占用空间少、运行稳定、维修管理方便等特点。 MBR膜按结构主要分四种:中空纤维膜、平板膜、陶瓷膜、管式膜。 中空纤维膜(又称帘式膜)和平板膜一起称为“有机膜”,主要材质是PVDF(聚偏氟乙烯)。现在又新出了一个PTFE(聚四氟乙烯)材质的,拉膜的时候孔径分布会更均匀,号称“塑料王”。 陶瓷膜和有机平板膜一起称为“平板膜”,陶瓷膜化学稳定性非常好,能耐酸、耐碱、耐有机溶剂,耐高温;孔径分布窄、分离效率高等优点。陶瓷膜主要材质是氧化铝、氧化钛和氧化硅等。前景非常好。

有机管式膜作为膜元件的一种形式,适用于超滤、微滤、甚至是纳滤等膜分离技术,其优点是流道宽,料液在管内湍流流动,对料液的预处理精度要求低。管式膜易于清洗,除可用化学试剂清洗外,还可以用机械物理擦洗的方法。管式膜组件的压力损失小,因此其流道长(最长可串联48米),过滤效率高。 平板膜是一片板(一般是ABS)上面有导流道,双面贴上衬布和PVDF材质的膜片,经过无缝焊接之后形成的一块膜片。还有两种膜片也称之为平板膜,一是软片膜,二是柔性膜。 平板膜的应用广泛,具有操作简单、维护方便、能耗低、适应性强等特点,已逐渐在相关行业污水处理中应用。下面具体介绍一下平板膜。 01平板膜组件 常见的是由304不锈钢焊成的架子,将膜片一片片插入其中进行固定,装上曝气管件和集水管件等,称为膜组件。目前常见的的10-250片之间可以整数形成组件,无论单片膜的大小。 从理论上讲,膜片破损,产水下降后,可以单片排查,单片更换,从而节省更换费用。 02膜组件的选型 根据水质来进行选择膜通量,10-26L/m2h,例:生活污水可以选择18-22L/m2h,电镀、医药等废水可以选择12.5-15L/m2h 来进行计算。还要注意处理的水进入膜池的成分,是否有大量的油、钙镁离子、以及可以和膜相融的有机溶剂等。 03平板膜的安装 平板膜分为干膜和湿膜。

科技成果——陶瓷膜在工业废水处理中的应用

科技成果——陶瓷膜在工业废水处理中的应用 适用行业 工业废水处理、含油废水处理、高浓度有机废水处理、餐厨废水、垃圾渗滤液处理、市政污水处理、农村污水处理等领域 技术开发单位 广西碧清源环保投资有限公司 成果简介 纳米平板陶瓷膜是采用高性能纳米陶瓷粉体、高纯纳米分散液为主要原料,经高温烧结制备,具有大量贯通纳米级微孔结构的非对称陶瓷材料。基于纳米效应,纳米平板陶瓷膜具有制造成本低、分离精度好、纯水通量大、机械强度高、化学稳定性强、耐酸碱、可再生恢复性强等优点,与有机膜相比更适合处理水质复杂的工业废水。采用纳米平板陶瓷膜,将陶瓷膜分离技术和生物技术有机结合,利用MBR 的长污泥龄优势,在系统内通过精确控制溶解氧、污泥浓度等条件,实现系统同步硝化和反硝化脱氮,提高生物除磷能力。再通过纳米陶瓷膜进行污水分离,有效拦截水中的污染物。陶瓷膜处理工业废水具有占地面积低,能耗低,剩余污泥量低,处理效率高使用寿命长等诸多优势,其出水水质远优于我国城镇污水处理排放标准最高要求,达到了中水回用的标准。 技术效果 本技术用陶瓷膜代替有机膜,克服了有机膜易堵塞,易老化,使用寿命短,不适合处理复杂工业废水水质的缺点,将陶瓷膜应用于污

水处理,特别是工业废水处理已经走在同领域的前沿。本技术的开发和应用不单单是对传统MBR有机膜的取代,而是结合纳米陶瓷膜的特性与污水处理新方法新理论以及工程实际情况的特点,形成的一种新的污水处理技术路线,该技术具有建设成本低,占地面积小,运行成本低,处理效果好等优点。 应用本技术处理污水,项目工程可减少占用75%-90%的土地,节省50%的能源消耗。技术工艺的运行可以消除大量的污染物,使水环境污染问题逐步得到解决,大大提高了区域水环境质量,对改善区域人居环境及现有卫生条件具有积极的作用。应用本技术出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放标准,达到了中水回用的水平,处理后的出水不仅可以用作系统内反冲洗用水,还可作为绿化用水和生态补水,真正实现了水资源的循环利用。 应用情况 本技术处理污水效果稳定、出水质量高,可广泛应用于工业园区的污水治理,市场前景广阔,具有良好的推广示范作用。目前已大量应用于大型污水处理设施及分散式污水处理项目,并率先实现了国内纳米陶瓷平板膜在万吨级工业污水处理厂的应用,工程案例分布于北京、广东、广西及东南亚等国内外多个地区,采用纳米陶瓷膜污水处理技术处理量高达10万吨/天。技术入选“绿色‘一带一路’技术储备库”;荣获国家重点环境保护实用技术;经过中国环保产业协会组织专家鉴定,已达到国际领先水平,同时技术得到了广西梧州市政府、

申报2021年度湖南省科学技术进步奖二等奖

申报2021年度湖南省科学技术进步奖二等奖 项目公示内容 1.项目名称: 典型工矿区土水重金属污染修复与管控关键技术及应用 2、项目单位: 湖南凯迪工程科技有限公司 3、提名单位: 岳阳经济技术开发区管委会 4、提名意见: 工矿区重金属污染形势严峻,其土水生态环境修复和管理是我国的重大战略需求。但工矿区土水污染的类型多样、空间变异大、管控标准缺乏,因此,如何针对典型工矿区土水重金属污染问题,创建绿色、高效、广适、经济的修复和管控技术体系,是环境修复领域的重大前沿课题。该项目针对典型工矿区土水重金属污染问题,创造性构建了一整套修复与管控关键技术体系,并在多个省区实现了规模化推广应用。(1)针对工矿区土壤及地下水污染问题,研发了重度污染土壤异位修复一体化装置、中度污染土壤耐性微生物-电动联合修复技术、轻度污染土壤根际促生菌强化植物修复关键技术、土壤地下水联合修复技术等一体化分级修复关键技术,进一步降低了土壤修复的成本,提高了重金属污染修复效率;(2)针对工矿区污水难收集和处理效率不高的问题,构建出一套污水智能收集装备与重金属污染深度处理技术体系,包含“管道自动铺设-管道自动清理-污水自动预处理”的一体化自动化污水高效收集技术,易分离碳基纳米材料高效富集与定向转化水中重金属技术、一体化装置协同修复材料高效处理重金属污水技术;(3)针对现有工矿区污染风险评估和预警能力不足的问题,研发了一套实时智能的土水污染监测一体化系统,并制定了关于污水零排放、水体生态修复治理、地下水污染防治等相关技术规范,最终形成了工矿区污染智能监测及运营管理关键技术体系。成果关键技术大规模推广应用后,近3年新增产值超过2.9 亿元,新增利润0.5亿元。形成了工矿区重金属污染修复的新模式,并向全国辐射推广,为我国工矿区的绿色健康发展提供了重要的技术支持。 该项目拟提名申报2021年度湖南省科学技术进步奖二等奖。

MBR一体化污水处理设备技术说明

MBR 一体化污水处理设备技术说明 当今社会人们对环境越来越重视,中水回用已经在水资源的循环利用上得到了快速发展。在中水回用系统中MBR技术的应用,因其操作简单,占地小,出水水质好等优势也得到了广泛的认可。一体化污水处理膜生物反应器(Membrane Biological Reactor,简称MBR)技术,是膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术。它通过膜的分离技术,大大强化了生物反应器的功能,具有设计操作简单、出水水质良好、占地较小等诸多优点,尤其适用于城市高层建筑和住宅小区生活污水的再生利用。 MBR工艺原理: MBR 一体化污水处理设备是利用膜组件进行固液分离,将截流的污泥回流至生物反应器中,透过水外排。膜组件是MBR中最主要的部分,它是把膜以某种形式组装成一个基本单元,相当于传统生物处理系统中的二沉池。在膜组件中,活性微生物与污水充分接触,不断氧化污水中的那部分能被其降解的有机物,面不能被微生物降解的有机物和无机物及活性污泥、悬浮物、各类胶体、大部分细菌则被截留,从面实现对污水处理净化的LI的。 MBR工艺在中水处理中的应用 MBR工艺处理污水,去除率高、处理效果稳定且操作方便、占地面积小,能较好的应用于居民住宅区等建筑密度较大的地区,LT前国内已有一些成功的案例可供参考。 1、制药、制糖、酒精、皮革、造纸等高浓度有机废水的处理。这类废水用常规的处理方法处理出水难以达到排放标准的要求,而MBR膜生物反应器以其技术上的优势,完全可以对其进行有效处理,出水甚至可以达到回用标准。 2、食品污水处理。 3、畜牧业污水处理。 4、各类企业的原有污水处理站的达标改造、水量增容、回用改造等。 5、办公大楼、住宅小区、医院、宾馆、学校、体育场馆等各类民用建筑的污水处理或中水回用系统。

污水一体化项目施工方案与技术措施

施工方案与技术措施 本施工方案为长河社区生活污水处理工程,施工重点内容主要包括:污水一体化设备的制作与安装,系统风机、水泵、管道、电控系统的安装等,一体化设备基础的建设。 1.一体化设备的制作 1.1一体化设备的制作流程 一体化设备图纸设计→材料采购→根据图纸下料→一体化设备焊接→一体化设备防腐→一体化设备安装→检验 1.2材料的检验 所选用的材料和附件应具有质量合格证明书并符合相应的国家现行规定。钢板和附件上应有清晰的产品标识,确定是否符合设计要求。 根据规范对材料的外观质量和尺寸进行抽检,如发现不合格品应加倍抽检.复检不合格时,通知供货单位作退货处理。 焊接材料(焊条)选择应符合设计要求并具有质量合格证明书,符合国家现行质量标准《碳钢焊条》GB/T5117的要求. 3.2.4钢板尺寸检查:长度和宽度允许偏差±1.5㎜,对角线之差允许偏差3㎜,板两边直线度允许偏差±1㎜。购买的材料检验合格后填写《材料进场检验记录》。 1.3材料的下料 3.3.4 根据设备的尺寸和设备图纸,将检验合格的钢材切割成合

适的尺寸和形状。 钢板切割及焊缝坡口加工,应符合下列规定: 碳素钢扳采用机械加工或自动、半自动火焰切割加工。 钢板坡口加工应平整、不得有夹渣、分层、裂纹等缺陷。坡口产生的表面硬化层应去除。 焊接接头的坡口形式和尺寸,当设计无要求时,应按现行国家标准《气焊,手工焊及气体保护焊坡口的基本形式与尺寸》。 纵缝的对接接头,采用双面坡口。其间隙为2-4㎜,钝边不大于2㎜坡口宽度为16-18㎜。 普通碳素钢工作环境温度低于-16℃或低合金钢工作环境温度低于-12℃时不得进行冷矫正和冷弯曲。 构件在保管,运输及现场堆放时,应防止变形,损伤和锈蚀。 下料前发现材料表面不平又较大弯曲时,应先校正矫直达到要求后再下料 钢板边缘的剪切线和待打孔的中心线在弹线时必须拉直再弹线弹好线后再用样板和量具复查两端和中心线的宽度是否准确。 加工定位线应打样冲眼,并标注好切断线符号加工符号零件符号等 对需要接长才能达到尺寸要求的材料,必须注明接口处的坡口形状和要求。 下料前对钢板的厚度公差可用卡尺或千分尺进行检查。钢板厚度公差执行标准GB708-1988和GB709-1988。

2023年区县城镇垃圾和生活污水处理设施建设工作实施方案 (汇编2份)

城镇生活污水和垃圾处理设施建设工作实施方案 按照《XX省关于加强城镇生活垃圾处理工作的实施意见》(XX发(20XX)XX号)、《XX省人民政府办公厅关于印发〈XX省城镇污水垃圾处理及供水设施建设专项行动实施方案〉的通知》(XX办发(20XX)XX号)要求,结合我市实际,制定本方案。 一、工作目标 “十二五”期间,全市城镇污水垃圾处理及供水设施建设共投资26. 76亿元。各分项目标任务如下: (一)污水处理设施建设。全市投资XX万元,新增城镇污水处理能力13万吨/日,建设改造污水处理配套管网474. 3公里,新建污泥处理处置规模30吨(干泥)/日。其中,市本级新增污水处理能力5万吨/日、配套管网建设长度106. 06公里,区县(市)及所属建制镇、重点镇新增污水处理能力合计8万吨/日、配套管网建设长度368. 24公里。到2015年,全市城市和县城污水处理率达到95%以上,污泥无害化处理处置率达到50%o (二)垃圾处理设施建设。全市投资74865万元,续建生活垃圾卫生填埋、综合处理厂项目共计5个,处理能力1118吨/日,续建投资额18870万元。新建垃圾处理项目1个,即市本级焚烧综合处理厂,处理能力700吨/日以上,计划投资额35000万元。收转运设施项目共计6个,包括市本级1个及区县(市)5个,其中市本级项目转运能力570吨/日,运输能力720吨/日,投资额4050万元;区县(市)5个项目转运能力达602吨/日,运输能力1020吨/日,投资额4830 万元。餐厨垃圾项目1个,即市

本级餐厨垃圾示范项目,设计能力200吨/日,投资额4800万元。分类收集示范项目1个,即市本级垃圾分类收集示范项目,设计能力IOoO吨/日,投资额7315万元。到2015年,建制镇以上城镇生活垃圾基本达到“户分类、村收集、乡镇转运、县处理”的要求,建立垃圾清运处置城乡统筹系统,垃圾综合处理能力显著提升,城市生活垃圾资源化利用水平进一步增强,市本级垃圾收运比例达到95%以上,全市城镇已收运生活垃圾无害化处理率达到100%。 (三)供水设施建设。全市投资89132万元,新建水厂规模14 万立方米/日,水厂改造规模51万立方米/日,管网更新改造长度228 公里,新建管网长度170公里。供水水质监测能力建设明显提升,市本级新增监测能力项目64项,建设供水管网数字化管理平台,全市所有城镇水厂均建设水质化验室,至少具备10项日常检测指标的检测能力。到2015年,市本级城镇供水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5794-2006)106项指标要求,县级城镇供水具备42项常规指标的检测能力,市本级和60%以上的县城供水管网漏损率达到国家相关标准要求。 二、主要任务 (一)污水处理能力和管网建设。 1.按照填平补齐原则,加快XX市污水厂二期、XX市园区污水 厂、XX工业园污水厂和XX市XX镇、XX镇、XX镇、XX镇、桃江县 XX镇污水处理能力建设。 2.加强配套管网建设,科学确定污水管网施工计划,优先解决已建污

一体化污水设备安装施工方案

一体化污水设备安装施工方案 安全生产标语等,并保持清晰、整洁、美观。 2)施工现场应按照规定标准进行临时设施布置,包括施工生活区、材料堆放区、机械设备停放区等,保证施工人员有良好的生活和工作环境。 2、环保要求 1)在施工过程中,严格按照环保要求进行操作,确保污水处理一体化设备安装不对环境造成污染。 2)对于施工现场产生的垃圾、废水等进行分类处理,保证环保要求的达成。 3、安全生产要求 1)施工现场应按照安全生产要求设置警示标识、安全防护设施等,保障施工人员的安全。 2)施工人员应按照安全操作规程进行操作,确保污水处理一体化设备安装过程中不发生安全事故。 四、劳动力和材料投入计划及其保证措施 1、劳动力投入计划 1)本工程需要的劳动力包括:项目经理、安全主管、质量主管、施工员、技术工人等,计划总人数为20人。

2)劳动力投入计划应根据工程进度安排,保证施工进度 和质量要求的达成。 2、材料投入计划 1)本工程需要的材料包括:污水处理一体化设备、钢材、水泥、管材、电缆等,计划总投入金额为100万元。 2)材料投入计划应根据工程进度安排,保证施工进度和 质量要求的达成。 3、保证措施 1)劳动力和材料投入计划应在施工前得到业主的认可和 批准。 2)劳动力和材料投入计划应根据工程进度和实际情况进 行调整和优化。 3)对于劳动力和材料的管理和使用应严格按照相关规定 进行,确保施工进度和质量要求的达成。 五、机械设备投入计划 1、机械设备投入计划 1)本工程需要的机械设备包括:吊车、挖掘机、起重机、搅拌机等,计划总投入金额为50万元。 2)机械设备投入计划应根据工程进度安排,保证施工进 度和质量要求的达成。

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