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高含固污泥

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  • 坚守初心 立足长远 普拉克致力于提供定制化解决方案

    预处理系统的高效除杂分离器能产生强大的流场,在流态和流速的不断变化中,物料与物料之间发生猛烈的碰撞、摩擦和揉搓,将塑料袋、砂石杂质彻底分离并截留,从而将垃圾中的有机物和油脂充分留存在液相中,浆液泵送到后续的除油及厌氧工段,分离出的杂质进行后续处置

    餐厨垃圾 北极星环保网 04月28日
  • 什么是叠螺机?它和板框、带式、离心脱水机有啥区别?

    污泥中的水分受挤压排出,滤饼量不断升高,最终实现污泥的连续脱水。...带式压滤机带式压滤脱水机是由上下2条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈s形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得量较高的泥饼,从而实现污泥脱水

    市政污水 环保工程师 01月26日
  • 杰瑞环保新品首秀环博会 打造行业发展新标杆

    设备的密封技术与窑筒自清焦技术为全球首创,可以有效解决液、高沥青质物料结焦等问题,保证热量的有效传递,目前这款设备已成功在大庆、川庆、长庆、新疆等油田和炼化工厂进行应用。

    土壤修复 杰瑞环保 2023年04月20日
  • 城市污水系统微生物气溶胶产生及其安全防控策略

    排水系统中污水输送及处理包含三相混合过程,导致病毒有可能在气、液、固三相中进行转移扩散。...含致病性病毒的液滴或气溶胶进入空气后,较大的液滴或者气溶胶会较快沉降,而较小的气溶胶则会较长时间漂浮在空气中,在相对封闭的卫生间中,人们更容易吸入或接触到这类可能携带病原微生物的气溶胶。

    市政污水 中国给水排水 2023年02月01日
  • 汉斯琥珀®的砂处理产品及解决方案

    ,可将污泥率提升到18~24%。...2.2 污水厂砂量初沉污泥处理有些污水厂初沉池污泥含水率3~8%,其中无机物iss含量约为30~50%,某些地方可能达到70%。

    污泥 汉斯琥珀 2022年11月24日
  • 含重金属类废物高温熔融资源化处理工艺技术取得重大突破!

    专业从事固危废焚烧及余热发电,除尘灰、废渣的无害化和资源化利用,含重金属类废物(含重金属污泥、危废焚烧灰渣、废催化剂等)高温熔融,生活垃圾焚烧飞灰二噁英解毒+制浆处理,废工艺盐及废活性炭脱附再生利用,市政污泥干燥

    危险废物 上海煜工环保 2022年09月01日
  • 生活垃圾焚烧飞灰资源化利用处理工艺技术取得重大突破!

    公司是专业从事固危废焚烧及余热发电,除尘灰、废渣的无害化和资源化利用,含重金属类废物(含重金属污泥、危废焚烧灰渣、废催化剂等)高温熔融,生活垃圾焚烧飞灰二噁英解毒+制浆处理,废工艺盐及废活性炭脱附再生利用

    环保治理 上海煜工环保 2022年09月01日
  • 什么是叠螺脱水机?

    污泥中的水分受挤压排出,滤饼量不断升高,最终实现污泥的连续脱水。...污泥性质的关系。污泥分有机污泥和无机污泥,有机污泥的特征是有机物含量高、易腐化发臭、颗粒较细、比重较小、含水率高而不易脱水、属胶状结构的亲水性物质、易用管渠输送;而无机污泥的特点则恰恰相反。用叠螺机处

    污泥 环保工程师 2022年06月23日
  • 一文读懂!污水处理加盖除臭技术的详解!

    6、吸附法脱臭原理:利用吸附剂的吸附功能使恶臭物质由气相转移至固相。适用范围:适用于处理低浓度,高净化要求的恶臭气体。优点:净化效率很高,可以处理多组分恶臭气体。...缺点:吸附剂费用昂贵,再生较困难,要求待处理的恶臭气体有较低的温度和含尘量。

    市政污水 环保工程师 2022年03月04日
  • 技术白皮书丨四川省工业废水处理技术篇

    目前重金属废水采用的处理方法多为沉淀法,所产生的含重金属污泥要借助于多次使用的化学药剂,经过多次的化学形态的转化才能回收利用,技术要求高、经济成本大,故而会造成多数污泥不能回收利用。

    工业废水 新津生态环境 2022年02月27日
  • 吉林省水泥行业超低排放改造实施方案(征求意见稿)

    因厂制宜选择成熟适用的污染治理技术,窑头、窑尾及其他有组织产尘点配备袋式、静电或电袋复合除尘器等高效除尘设施;烟气脱硝应采用低氨燃烧、分级燃烧、气比煅烧、选择性催化还原(scr) /选择性非催化还原

    烟气脱硝 数字水泥网 2021年11月25日
  • 生化处理效果不好 能否投加活性炭拯救?

    另外,在细胞衰老或高冲击力水流作用下出现的细胞自溶使得氧化酶能与污染物接触,而且酶的催化作用只需酶的局部(含活性基因的主链或侧链)进入活性炭微孔与污染物接触即可。...粉末活性炭(pac)的存在增加了固液表面,微生物细胞、酶、有机污染物、氧能够吸附在此表面上,为微生物代谢提供良好环境。另外,表面的物化催化反应也有可能在粉末活性炭(pac)表面发生。

    市政污水 环保工程师 2021年08月16日
  • 厌氧微生物培养驯化及成熟的特征

    接种培养污泥法是向厌氧消化装置中投入容积为总容积的10%~30%的厌氧菌种污泥。接种污泥一般为率为3%~5%的湿污泥

    污泥 污水处理 2021年08月12日
  • 污泥陶粒的生产与应用

    随着污泥掺量增加,陶粒堆积密度下降,吸水率增加,污泥为65-75%时,陶粒吸水率变化较小,抗压强度较高,因为玻璃粉会在高温下产生液相,推动固相反应,陶粒抗压强度变大。

    污泥 环保人联盟 2021年07月05日
  • 戴晓虎教授团队——污泥厌氧消化:成果与展望

    揭示了影响污泥厌氧消化工艺性能和工艺稳定性的主要因素。识别了当前污泥厌氧消化的研究空白和效应。提出了解决污泥厌氧消化研究空白和效率的未来努力方向。

    污泥 环境前沿 2021年06月21日
  • 某热电厂中水处理装置污泥脱水改造研究

    离心脱水机最关键的部件是转毂,转毂的直径越大,脱水处理能力越强,但制造及运行成本都相当高,经济性差。转载的长度越长,污泥率就越高,但转载过长会使性价比下降。

    污泥 《科技与创新》 2021年03月10日
  • 国内外污泥处理处置方法对比

    污泥厌氧消化主要有高温厌氧消化、中温厌氧消化和两相厌氧消化。目前的研究热点在预处理高温热水解和厌氧消化,国外均有成熟的技术。...2、缺点:1)投资大,能耗高,运行成本高;2)高温干化过程及产品遇水后易产生恶臭;3)干化过程粉尘控制要求严格,存在安全隐患。

    污泥 环保学院 2021年02月02日
  • 戴晓虎:我国污泥处理处置现状及发展趋势

    因此我国在十二五期间开发了厌氧消化、热水解预处理、协同厌氧消化等一系列高级厌氧消化技术,并在实际工程中得到应用 。...传统厌氧消化通常指采用中温(35~37℃)或高温(52~55℃)对浓缩污泥率为5%左右)进行厌氧消化,存在单位容积产气率低、有机负荷低、工程效益不明显等缺点 。

    污泥 科学杂志1915 2021年02月02日
  • 厌氧技术的应用介绍!

    对于厌氧生物滤池,由于反应器底部污泥浓度特别高,因此处理含悬浮物较高的废水时易发生堵塞,滤池的清洗比较困难,这些缺点限制了厌氧生物滤池的进一步发展。目前厌氧生物滤池以处理可溶性的有机废水为主。

    工业废水 环保小蜜蜂 2021年01月13日
  • 火电厂脱硫废水处理的技术管理和水质控制

    经过取水点的调整,基本能解决脱硫废水量高所带来的问题,也为脱硫系统运行良性循环创造了条件。根据脱硫吸收塔内浆液的杂质含量来控制取水量是改善脱硫废水处理运行的有效方法。

    工业废水 《技术与信息》 2020年12月04日
  • 2020年全国40个焦化拟在建化工项目汇总(附名单及项目概况)

    7、宝钢湛江三高炉干熄焦项目年产干全焦160万吨,新建2×65孔jnx2-70-2型炭化室高7m复热式单集气管顶装大容积焦炉,配套建设备煤系统、干熄焦设施(含发电)、焦处理系统、桩基工程(含非工艺除尘boo

    烟气脱硫 煤炭深加工现代煤化工 2020年11月06日
  • 技术总结 | 高含盐废水的5种处理方式

    对于蒸发除盐浓缩终点的设计,主要取决于后续分离设备的匹配,选用卧式螺旋卸料离心机,其出蒸发器溶液量应为 10%左右,选用双级活塞推料料离心机,其出蒸发器溶液量为

    工业废水 淼知水圈 2020年09月21日
  • 污泥处理处置技术综述

    比较典型的像基于高温热水解(thp)预处理的污泥厌氧消化技术,采用高温(155℃~170℃)、高压(6bar)对污泥进行热水解与闪蒸预处理;其他的还有生物强化预处理技术、超声波预处理技术、碱预处理技术

    污泥 盛大环境 2020年08月26日
  • 污泥脱水技术综述

    污泥浓缩最常见的方法主要是通过重力浓缩池的方式提高出泥的率。但通过浓缩池,体积与浓缩时间成正比,且污泥长时间静置浓缩,其中的有机物容易在微生物的作用下腐败发臭,影响污水处理厂的卫生环境。

    污泥 盛大环境 2020年08月11日
  • 减少脱硫废水处理系统压滤机缺陷的研究

    通过表格中压滤机缺陷具体分类,分析造成设备故障的原因,发现造成压滤机缺陷的直接原因为设备使用频率高,而末端原因为进入脱硫废水处理系统的量高。...同时,减少了脱硫废水污泥的产生量及废水池曝气风管清理的频率。4 结语通过对脱硫废水系统的改造优化,降低了废水量及废水的率,极大地减少了压滤机的设备使用频率,降低了压滤机发生故障的可能性。

    工业废水 《电力设备》 2020年07月23日