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Sistema de tratamiento de aguas residuales en contenedores de acero al carbono 50T/D

Detalles del producto

Lugar de origen: SHANDONG CHINA

Nombre de la marca: Shangqing Environmental Protection

Certificación: Product Qualification Certificate

Número de modelo: SQHG-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 en contenedores de acero al carbono 50T/D

,

Sistema de tratamiento de lodos en contenedores de acero al carbono

,

Sistema de tratamiento de lodos 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 tratamiento de aguas residuales en contenedores de acero al carbono 50T/D

SQHG-50 Equipo de tratamiento de aguas residuales químicas Acero carbónico 50T/D

 

El tratamiento de las aguas residuales en los parques industriales químicos es cada vez más importante para el control de la contaminación del agua.Hay 5000 empresas químicas en la cuenca.Las aguas residuales vertidas por las empresas en los parques industriales químicos presentan una calidad de agua compleja.caracterizadas por grandes cambios en la calidad del aguaEs un tipo típico de aguas residuales industriales tóxicas, dañinas y difíciles de degradar.

Sistema de tratamiento de aguas residuales en contenedores de acero al carbono 50T/D 0

En la actualidad, existen varios métodos para tratar las aguas residuales en los parques industriales químicos, como el hierro de valor cero, el biorreactor de membrana, la flotación por aire y los procesos de microelectrolisis.Estos procesos individuales tienen altos costos operativosHu Daqiang et al. adoptaron una vía de proceso piloto con sedimentación de pre-tratamiento por coagulación A2/O como cuerpo principal,y los resultados de operación mostraron que cuando la DCO media del flujo fue de 1000 mg/L y TKN124 mg/L, la COD del efluente fue de 80mg/L y NH3-N15mg/L, cumpliendo con los requisitos del diseño.El tratamiento previo para el tratamiento de aguas residuales de alta concentraciónLos resultados mostraron que la COD del efluente tratado era inferior a 500 mg/l.y el nitrógeno de amoníaco fue inferior a 35 mg/lLa calidad de los efluentes cumplió con los requisitos de la adquisición. La tasa de eliminación de COD del proceso de pretratamiento alcanzó el 64%, y la tasa de eliminación de nitrobenzeno alcanzó el 94%.Utilizó un proceso de filtrado biológico de contacto biológico de oxidación de carbono activado para tratar las aguas residuales químicas de la empresa.Los resultados mostraron que el proceso de pretratamiento puede reducir significativamente el contenido de COD y sal de las aguas residuales de alta concentración.y la calidad general de los efluentes tratados cumple los requisitos de adquisición.

Sistema de tratamiento de aguas residuales en contenedores de acero al carbono 50T/D 1

El proceso de tratamiento de aguas residuales en el parque químico necesita una mayor optimización.La aplicación estricta de las normas de emisión plantea requisitos claros para el tratamiento de aguas residuales en los parques industriales químicosPor otro lado, debido a las complejas materias primas utilizadas en el proceso de producción química y a la mejora continua de los procesos de producción,La concentración y composición de las aguas residuales químicas son cada vez más complejasEste artículo toma las aguas residuales de un parque industrial químico en Jiangsu como objeto de investigación, explora el efecto de tratamiento del sistema a través del diseño de procesos integrados,y proporciona una experiencia de referencia para el tratamiento de aguas residuales similares.
flujo del proceso
El flujo de proceso se muestra en la figura 1.

Sistema de tratamiento de aguas residuales en contenedores de acero al carbono 50T/D 2

Principales estructuras y equipos
(1) Piscina de regulación. 3 estructuras subterráneas de hormigón armado.y aguas residuales fácilmente biodegradables por separado. 3 bombas de tubería, modelo IHF80-65-125; 2 bombas sumergibles de aguas residuales, modelo WQ2210-413, N=5.5kW. 3 bombas de tubería, modelos IHF125-80-160.
(2) Tanque de sedimentación por coagulación. Dos estructuras de hormigón armado semi-subterráneas. Dimensión límite 13.25m × 3.5m × 4.7m, carga superficial 0.65m3/(m2 • h. Dos raspadores de barro con accionamiento periférico,una PAM, PAC, y un sistema de dosificación de cloruro de calcio cada uno.
(3) Tanque de hidrólisis anaeróbica. 1 edificio, 2 grupos, semi subterráneo, estructura de hormigón armado. Dimensión límite 67,5m × 40,6m × 6,2m, HRT de aproximadamente 36h, 8 propulsores.
(4) Tanque de sedimentación secundario. 2, estructura de hormigón armado semi-subterránea. Adopción de un tanque de sedimentación radial con entrada central y salida periférica. Dimensiones generales φ 28m × 6m.2 raspadoras de lodos con accionamiento periférico y 4 bombas de reflujo de lodos, modelo WL2260-450.
(5) Tanque anóxico/tanque aeróbico. 1 edificio, 2 grupos, semi subterráneo, estructura de hormigón armado. Dimensión límite: 36,9m × 18,9m × 6,2m. Tiempo total de residencia es de 33,4 horas,con un tiempo de residencia anaeróbica de aproximadamente 8.8 horas y un tiempo de residencia aeróbico de aproximadamente 24.6 horas; 8 empujadores, 3 bombas de reflujo de líquidos mixtos y 1 conjunto de aireadores microporosos.uno para uso y otro para respaldo, Q = 12,7 m3/min, P = 18,5 kW.
(6) Tres tanques de sedimentación. 2 estructuras de hormigón armado semi-subterráneas. Dimensiones generales φ 28 m × 5,92 m. La carga hidráulica superficial es de 0,35 m3/m2 • d. 2 raspadoras de barro de transmisión central.;4 bombas de reflujo de lodos.
(7) Filtro rápido. 1 edificio, semi-subterráneo, estructura de hormigón armado.
(8) Tanque de lodos físico-químicos. 1 edificio, semi-subterráneo, estructura de hormigón armado. Dimensiones generales φ 8,0 m × 4,3 m. Dos bombas de lodos, N=5,5 kW.
(9) Tanque de lodos bioquímicos. 1 edificio, semi-subterráneo, estructura de hormigón armado. Dimensión exterior 5m × 5m × 4.5m. Dos bombas de lodos.
(10) Sala de máquinas de deshidratación. 1 sala, sobre el suelo, estructura de marco. Dimensión límite 22 m × 12 m × 4,5 m. 2 prensas de filtro; 1 juego de dispositivo de dosificación PAM; 1 juego de transportador.