產品簡介
奧坤萊實驗室綜合廢水處理設備通過廢水收集單元、自動調節單元、混凝氣浮自動攪拌單元、絮凝助凝沉淀反應單元、沉降分離單元、多程氧化處理單元、多級分解降解處理單元、高低電位差微電解技術、電化學氧化還原、兩級有機生物活性處理技術、生化反應處理技術、有機廢水填充床光波催化反應、更有微生物反應罐等*處理工藝設備對實驗室內產生的有機、無機、生物類廢水進行綜合處理
詳細介紹
常州實驗室綜合廢水處理設備
化學實驗室污水的產生,主要來自高校化學實驗和科研實驗,實驗廢水量的不確定性、多變性、復雜性是其自身的特點,實驗廢水分為高濃度和低濃度的廢水,高濃度廢水主要是標簽脫落后的不明潮解試劑,失效的液態試劑,科研和實驗中的衍生物及副產品,藥品實驗后的洗滌水,高濃度廢水對環境污染嚴重,應當引起人們的足夠重視,低濃度廢水主要是化學實驗器皿的洗滌水,一般酸、堿、鹽的化學反應產物,低毒的化學廢試液和實驗用水。
小型實驗室廢水處理設備
處理效果:二氧化氯的殺菌活性在很寬的PH值范圍內都比較穩定,當PH值為6.5時,0.25mg/l的二氧化氯和氯對大腸桿菌一分鐘的滅殺率相似。PH值為8.5時,二氧化氯保持相同的滅殺率,而氯化氣則需要5倍的時間,二氧化氯同樣能有效地殺死其他的傳染性細菌,如葡萄球菌和沙門氏菌。二氧化氯具有足夠的穩定性,低濃度的二氧化氯(濃度為1mg/L左右)經過21天的衰減,濃度可達0.2mg/L。根據美國標準,0.2mg/L的二氧化氯就可以起到殺菌的效果。
對THM的控制:THM(三鹵甲烷)被懷疑是致癌物質,它是在用氯化氣進行飲用水消毒時形成的有機衍生物。而二氧化氯不會產生氯化反應,甚至能使THM的前體發生氧化分解,從而保持水中THM處于低濃度。
常州實驗室綜合廢水處理設備
奧坤萊實驗室污水處理設備目的是為了克服現有技術存在的不足之處,提供一種實驗室智能廢水處理裝置,該組合式廢水處理及通過各種傳感器監測并上位機系統結合測控的實驗室智能廢水處理裝置,它使用方便、操作簡單、易于大規模應用。
奧坤萊實驗室污水處理設備采用的技術方案為:廢水收集箱、水泵、水處理裝置及中和沉淀箱,廢水收集箱與水泵通過管線連接,水泵與中和沉淀箱通過管線連接,中和沉淀箱與水處理裝置通過管線連接,水處理裝置內部設有控制裝置。
中和沉淀箱包括殼體、沉淀桶、離心機、加絮凝劑藥箱、加堿藥箱、加酸藥箱、自吸泵及連接管,殼體內部設有沉淀桶,沉淀桶與廢水收集箱通過管線連接且管線上連接有泵機,沉淀桶分別與加絮凝劑藥箱、加堿藥箱及加酸藥箱均通過管線連接,沉淀桶與離心機通過管線連接,離心機與自吸泵通過管線連接,自吸泵與沉淀桶通過管線連接,沉淀桶與連接管連接,連接管與水處理裝置連接。
工藝原理:
二氧化氯發生器是一種操作簡單、高轉化率、高純度、多用途、環保型化學法中、小型二氧化氯多級發生器。這種二氧化氯發生器,是由釜式反應器通過耐酸導管和水射式真空機組組成。釜式反應器采用的是兩級或多級反應器,主反應釜內設有空氣分布器,副反應釜設置了平衡管,使反應更,反應后的殘液可達標排放。生成的二氧化氯制得水溶液,也可以制得穩定二氧化氯溶液。
工藝流程簡單、使用壽命長、費用少、操作維護方便、運行成本低、處理效果穩定。處理過程中只消耗少量的微電解反應劑。微電解劑只需定期添加無需更換,添加也無需進行活化直接投入即可;氧化溝技術已廣泛應用于大中型城市污水處理廠,其規模從每日幾百立方米至幾萬立方米,工藝日趨完善,其構造型式也越來越多。制糖工業廢水處理對地形,空間,氣候,水質等沒有特殊要求,其占地面積也可根據用戶的具體情況和需求確定。由于他的系統是根據模塊設計的,因此系統可以集中構建或零星地用于分散構造并滿足用戶在總處理方面的要求。生物活性炭工藝是近年來發展起來的廢水深度處理工藝。它可以解決生物處理難以去除的有機物及色度,微生物附著于活性炭表面,可使得活性炭的吸附能力得到再生。活性炭的吸附作用和微生物的生化作用相輔相成有機結合。活性炭的存在對生物生長有很強的輔助作用:活性炭表面對氧的選擇性吸附和對有機物的富集作用,形成有利于微生物的環境;生物胞外酶進入活性炭的微孔,可以與活性炭表面的某些官能團生成絡合酶,從而使酶保持相對穩定,加快了有機物的分解速度,微生物或其酶與有機物較長時間地存在于活性炭表面,延長了微生物和有機物的接觸時間,有利于較難分解的有機物氧化分解。它的原理是使污水內的油或膠體顆粒失去穩定的排斥力及吸引力,失去穩定性而形成絮體,更進一步通過化學橋聯,完成對污水中的油水分離及有害雜質的分離,使污水得到凈化的目的.該裝置采用溶氣氣浮原理,通過加藥反應聚凝使廢水中有機物質與藥劑的粘附變成疏水顆粒或絮凝體在溶氣水釋放時產生微細氣泡形成良好的氣泡一絮凝體顆粒的結合體,使結合體與廢水分離。