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Sistema de gestión de aguas residuales del acero al carbono del tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria 50T/D

Detalles del producto

Lugar de origen: SHANDONG CHINA

Nombre de la marca: Shangqing Environmental Protection

Certificación: Product Qualification Certificate

Número de modelo: SQSP-50

Pago y términos de envío

Cantidad de orden mínima: 1

Precio: RMB 109000-129000

Detalles de empaquetado: 12000×2500×2500m m

Tiempo de entrega: 15-30 días laborables

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Punto culminante:

Tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria 50T/D

,

Sistema de gestión de aguas residuales de acero al carbono

,

Sistema de gestión de aguas residuales 50T/D

calidad material:
Acero carbono
Dimensiones totales:
12000×2500×2500m m
Capacidad de proceso:
³ /D de los 50m
estilo estructural:
Integración
Proceso del arreglo para requisitos particulares:
correcto
Peso del uno mismo del equipo:
5.8t
calidad material:
Acero carbono
Dimensiones totales:
12000×2500×2500m m
Capacidad de proceso:
³ /D de los 50m
estilo estructural:
Integración
Proceso del arreglo para requisitos particulares:
correcto
Peso del uno mismo del equipo:
5.8t
Sistema de gestión de aguas residuales del acero al carbono del tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria 50T/D

Equipo de tratamiento de aguas residuales alimentarias de acero al carbono SQSP-50

 

1, Introducción a la ingeniería de equipos de tratamiento de aguas residuales alimentarias
Una cierta sociedad anónima de la industria alimentaria es una empresa de procesamiento de alimentos.Las aguas residuales contienen principalmente sustancias orgánicas y sólidos en suspensiónSi se descarga directamente en el cuerpo de agua receptor, causará eutrofización de la calidad del agua, causando una proliferación excesiva de plancton y algas.que conduce al deterioro de la calidad del aguaSus características aeróbicas reducirán el oxígeno disuelto en el cuerpo de agua, lo que conducirá a la muerte de peces y otros organismos, y afectará al medio ambiente de vida de las áreas circundantes.Desde la perspectiva de la protección del medio ambiente y el desarrollo a largo plazo de las propias empresas, el tratamiento de las aguas residuales vertidas durante el proceso y la garantía de que cumplan con las normas de vertido tiene beneficios tanto económicos como sociales.
Shandong Shangqing Protección Ambiental Tecnología Co., Ltd. has formulated this wastewater treatment engineering design plan in strict accordance with environmental standards and in accordance with the characteristics and treatment requirements of the company's production wastewaterLa nueva estación de tratamiento de aguas residuales tiene una capacidad de procesamiento de 12 m3/día.La calidad de los efluentes después del tratamiento de aguas residuales cumple la norma de descarga de clase A de la "Norma de descarga de contaminantes para plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas" GB18918-2002.

Sistema de gestión de aguas residuales del acero al carbono del tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria 50T/D 0

2, Base de diseño de los equipos de tratamiento de aguas residuales alimentarias
◆ La primera norma de descarga de nivel A en la "Norma de descarga de contaminantes para plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas" GB18918-2002
Ley de medio ambiente de la República Popular China (diciembre de 1989);
◆ Ley de prevención y control de la contaminación del agua de la República Popular China (mayo de 1984);
Ley de la República Popular China sobre la prevención y control de la contaminación del medio ambiente por los residuos sólidos (octubre de 1995);
Reglamento sobre la administración de la protección del medio ambiente para proyectos de construcción (Decreto del Consejo de Estado no 253, noviembre de 1998);
Reglamento sobre el diseño de proyectos de construcción para la protección del medio ambiente (Guo Huan Zi (87) No. 002).

Sistema de gestión de aguas residuales del acero al carbono del tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria 50T/D 1

3, Norma de diseño para equipos de tratamiento de aguas residuales alimentarias
◆ "Código para el diseño de drenaje exterior" revisado en 2006 (GB500014-2006);
◆ "Código práctico para el suministro de agua y el drenaje de edificios" (GBJ15-88);
Código para el diseño de los cimientos de los edificios (GBJ147-89);
Código para el diseño de estructuras de hormigón (GBJ17-88);
Código de diseño de sistemas de suministro de energía industriales y civiles (GB50052-95);
Código para el diseño estructural de la ingeniería del suministro de agua y el drenaje;
Código para el diseño de equipos y líneas de distribución de bajo voltaje (GB50054-92)
Código técnico para el diseño eléctrico de edificios (GBJ10-83)
Normas higiénicas para el diseño de las empresas industriales (TJ36-79)
◆ "Norma de aprobación para el diseño de estructuras de edificios" (BGJ68-84)
Información pertinente proporcionada por la fábrica:
◆ Información relevante sobre las aguas residuales domésticas de la misma industria, las materias primas y los procesos de producción.

Sistema de gestión de aguas residuales del acero al carbono del tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria 50T/D 2

4Principios de diseño de los equipos de tratamiento de aguas residuales alimentarias
Diseñar estrictamente de acuerdo con las especificaciones, normas y requisitos nacionales de diseño pertinentes, aplicar las políticas nacionales de protección del medio ambiente,cumplir con las regulaciones nacionales y locales pertinentes, especificaciones y normas, y descarga de aguas residuales después del tratamiento para cumplir con las normas.
◇ El proceso de tratamiento de las aguas residuales se combina estrechamente con el proceso de producción y se selecciona selectivamente los procesos adecuados a las características de las aguas residuales de la fábrica;Esforzarse por lograr un diseño razonable del sistema, ahorrar inversiones y facilitar la operación y la gestión, aprovechando plenamente los beneficios de la inversión en ingeniería.
◇ Implementar el principio de diseño de equilibrio entre economía y fiabilidad, reducir razonablemente los costos del proyecto y los costos operativos, mejorar la calidad del proyecto,y se esfuerzan por mejorar la fiabilidad y estabilidad del sistema.
◇ Combinar la situación local real y las condiciones objetivas, adaptarse a las condiciones locales, adoptar activa y constantemente tecnología avanzada y procesos optimizados y concisos,para que el diseño, la construcción y la gestión de la operación del proyecto pueden alcanzar los objetivos esperados.
El equipo de ingeniería adopta productos de alta calidad y se selecciona sobre la base de los principios de seguridad, conservación de energía, mantenimiento conveniente,y la seguridad y la conservación de energía para reducir los costes operativos.
◇ Considere plenamente la conveniencia de la operación, gestión y mantenimiento de la ingeniería; la disposición de cada estructura es compacta,Considerando la influencia mutua de la colocación de tuberías y la construcción de estructuras, dejando una cierta distancia entre las estructuras.
◇ El tratamiento de aguas residuales y sedimentos aprovecha al máximo las condiciones naturales favorables del lugar.y las tuberías y canales de conexión entre las diversas estructuras deben ser lo más simples y convenientes posible para evitar giros y vueltasEl diseño de la elevación vertical del área de la fábrica debe esforzarse por lograr un equilibrio de la tierra en todo el sitio.
◇ Trate de aprovechar el medio ambiente de manera integral y de combinar de manera orgánica los beneficios sociales y económicos.El diseño general de la zona de la fábrica debe ser lo más compacto y estético posible, dentro de la superficie del terreno planificado para garantizar un funcionamiento seguro, higiénico y estable del proyecto.
5Indicadores de diseño para equipos de tratamiento de aguas residuales alimentarias
1Calidad y cantidad de agua de entrada
Según datos similares de aguas residuales, el volumen de agua diseñado es de 50 m3/día:

Calidad del factor de contaminación Diseño de la calidad de las aguas de entrada
CODCr No más400
DOM5 No más 250
El SS No más 200
NH3-N No más 40
PH

6~ 9

2Calidad de los efluentes
De acuerdo con los requisitos del propietario, the wastewater from the factory after treatment should meet the first level A standard specified in the national standard of the People's Republic of China "Pollutant Discharge Standard for Urban Sewage Treatment Plants" (GB18918-2002), como sigue:

Calidad del factor de contaminación Calidad de los efluentes de diseño
CODCr No más50
DOM5 No más10
El SS No más 10
NH3-N No más 5(8)
PH 6 ~ 9

6, Flujo de proceso específico de los equipos de tratamiento de aguas residuales alimentarias
Basándose en los principios de buen efecto de tratamiento, bajo coste operativo y baja inversión, el flujo de proceso específico de este diseño es el siguiente:

Sistema de gestión de aguas residuales del acero al carbono del tratamiento de aguas residuales de la industria alimentaria 50T/D 3

7Descripción del proceso de los equipos de tratamiento de aguas residuales alimentarias
El tratamiento del agua se ha aplicado ampliamente, con las siguientes características principales:
1Después de pasar a través de la red, las aguas residuales domésticas fluyen en el tanque de regulación por sí mismo.debe regularse a través del tanque regulador de calidad y cantidad de agua..
2El proceso anaeróbico/aeróbico es el proceso de eliminación de fósforo biológico mejorado más simple compuesto por zonas anaeróbicas y anaeróbicas. El lodo activado por reflujo se devuelve a la zona anaeróbica.En condiciones anaeróbicas, las bacterias que acumulan fósforo en el lodo son suprimidas y liberan fosfato en el cuerpo, generando energía para absorber y degradar rápidamente la materia orgánica.y convertirlo en PHB (ácido poli β hidroxibutilico) se almacenaLuego el líquido mezclado entra en la zona aeróbica,y el PHB almacenado por las bacterias que acumulan fósforo durante la degradación de las condiciones aeróbicas genera energía para la síntesis celular y la absorción de fósforo, formando un lodo con alta concentración de fósforo que se descarga del sistema junto con el lodo restante, logrando así el objetivo de eliminación biológica del fósforo.
En condiciones de edad de lodo suficiente, el BOD5 se degrada en un tanque aeróbico y se completa la reacción de nitrificación.
En el sistema, este proceso es el más simple proceso de eliminación de fósforo y nitrógeno.puede inhibir la proliferación de bacterias filamentosasEn el caso de los residuos de lodo, el valor SVI es generalmente inferior a 100, lo que favorece la separación del agua de lodo.Debido a la estricta separación de los anaeróbicosEn el caso de las zonas anaeróbicas y aeróbicas, es beneficioso para la reproducción y el crecimiento de diferentes comunidades microbianas, lo que resulta en buenos efectos de eliminación de nitrógeno y fósforo.
3El método de oxidación por contacto biológico (tanque aeróbico) implica la instalación de rellenos en el tanque biológico.Debido a la gran superficie específica de los rellenos y a las buenas condiciones de oxigenación en el tanque, la biomasa por unidad de volumen en el depósito de oxidación de contacto biológico es superior a la del depósito de aireación de lodos activados y del depósito de filtro biológico.el depósito de oxidación de contacto biológico tiene una carga volumétrica elevadaAl utilizar las bacterias nitrificantes y las bacterias desnitrificantes cultivadas en el sistema, se logra el objetivo de eliminar el carbono que contiene materia orgánica y el nitrógeno de amoníaco en las aguas residuales.En comparación con la adición de un sistema de tratamiento terciario de desnitrificación después del tratamiento ordinario de lodos activados, tiene las ventajas de una baja inversión en infraestructura, bajos costes operativos, bajo consumo de energía y menos ocupación de tierras.