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方金龍とは何ですか。

2010年に設立され、その後毎日表彰されている。青島方吉龍の使命は私たちが運営する各方面で比類のない品質とサービスを提供することです。化学工業の専門家とサプライヤーとして、会社は2つの化学工場に投資し、中国海洋大学の環境科学と工学の技術開発に頼っています。主な製品は水処理化学品、採鉱化学品、工業化学品及びいくつかの特殊用途化学品を含む。方金龍は市場駆動の研究を担い、支援し、技術の商業化、業界と社会全体の幸福化に努め、経済成長と地球の持続可能な発展を促進する。方金龍との提携を開始しましたので、こちらからご連絡ください


廃水処理プロセス

ステージ1:バースクリーニング

图片1.jpg施設のポンプ、バルブ、その他の機器の損傷を防ぐために、流出から大きな物品を取り除く。

廃水からの水を処理し,回収するプロセス (トイレを洗う,洗碗機を洗う,入浴など,家庭で使用されている水,および工業用水や廃廃廃廃水道水道からの水) は,処理された後,環境に戻るほど清潔になることを期待することから始まります.

廃水処理の物理的なプロセスは,下水道システムに入った大きな物品をスクリーニングすることから始まり,除去されない場合は,ポンプを損傷させ,水の流れを妨げることがあります.バースクリーンは、通常、流入から大きな物品を取り除き、最終的に廃棄場に運ばれるために使用されます。

ステージ2 - グリット削除

图片2.jpgグリットチャンバーの上部/通りに流れ込むことによるグリットの除去。

流入に入る微粒は,下流のポンプや設備の損傷 (または水流に影響) を防ぐために除去する必要があります.スクリーニングできないほど小さすぎるため、この砂粒は砂粒室から取り除く必要があります。水の流れを制御するいくつかのタイプのグリットチャンバー(水平、空気または水水水水水水の流れを制御し、より重いグリットがチャンバーの底部に落ち込むことができます。水と有機物質はプロセスの次の段階に流れ続けます。砂粒は部屋の底から物理的に取り除かれ,廃棄されます.

第3段階:主要澄清器

图片3.jpg有機物/有機物と呼ばれる固体は,タンクの底部に沈み込まれ,有有有機物/有有機物/有有有機物/有有有有機物/有有有有機物/有有有有機物/有有有有機物/有有有機物/有有有有機適切な定着率は,澄清器がどれほどうまく動作しているかの重要な指標です.澄清器に流量を調整することで,オペレータが定着率と効率を調整するのに役立ちます.
砂粒を除去した後、流入物は大型一次澄明池に入り、流入物中の25%〜50%の固体を分離した。これらの大型浄化槽(例えば、直径75フィート、縁部7インチ、中心10インチ、フィート)は、重固体を底部に沈め、より清浄な流入物の流れを可能にする。一次澄明の有効性は適切な流れに依存する。水の流れが速いと、固体が底に沈む時間がなく、下流の水質に悪影響を与える。流れが遅すぎると、上流のプロセスに影響します。
清澄池の底に落ちた固体は汚泥と呼ばれ、分離プロセスに影響を与えないように定期的に抽出される。汚泥はいかなる水分を除去した後に廃棄され、通常肥料として使用される。

ステージ4:エアレーション

图片4.jpg空気は曝気槽/池にポンプされ、NH 3のNO 3への変換を促進し、細菌の増殖と成長のために酸素を提供する。

NO3に変換されると、細菌は酸酸素分子から酸素分子を除去し、酸酸酸素(N)はN2^ (酸酸酸素ガス)として放出されます。
廃水処理プロセスの核心は、有機物を分解する細菌の自然なプロセスを奨励し、加速することです。これは空気タンクから始まります。通気タンクの主な機能は,有機物質の分解 (および細菌の成長) を奨励するためにタンクに酸素をポンプし,有機物質が分解されるのに十分な時間があることを確保することです.エアレーションは,タンクに空気をポンプし,解消することによって,または水に空気を加える積極的な空気を混乱することによって実現できます.このプロセスは、細菌の成長のための最良の条件を提供するために管理されます。2ppm以下の酸素ガス(O2)レベルは、細菌を殺し、植物の効率を低下させます。この工場の段階で溶解酸素の監視は重要です。アンモニアとアアアンモニアの測定は、細菌がNH3をN2に変換する効率を測定するために一般的なものです。↑.
廃水処理において測定する主要なパラメータは、生化学酸素需要(BOD)です。BODは存在する有機物の量の代替指標であり、有機物の分解の有効性を決定するために使用されます。pH,温度,溶解酸素 (DO),総悬浮固体 (TSS),油圧保持時間 (流量),固体保持時間 (細菌が空気室にいる時間),混合アルコール悬浮固体などの最適な有機物の分解 (およびBODの減少) を確保するために使用される他のいくつかのテストがあります.継続的で正確な監視は,最終的に必要な排水BODを確保するために不可欠です.

ステージ5:セカンダリー・クラリファイヤー

图片5.jpg処理された廃水は二次澄清器にポンプされ,残りの有機処処処理された水の流れから離れることができます.

流入が通気プロセスから出ると,二次澄清器に流れ,主澄清器のように,非常に小さな固体 (または細物) がタンクの底部に沈む.これらの小さな固体は活性活性活性活活性これこれらの小さな固体は、活性化活活性化された活活活性化されたこれらの活性化されたこれこれらの小さな固体は、活性化されたこれ活性細菌で構成されています。この活性化されたこれらの小さんの小さな固体は、活性化されたこれら余分は廃棄されます。
二次澄清器から流れる水は,有機物を大幅に減らし,期待される排水規格に近づくべきです.

第6段階:ククロリン化(消毒)

クロリンは接触室内の残りの細菌を殺すために追加されます。

图片6.jpg通気段階の一部として細菌の浓度が高まるため,出去する排水を細菌の存在または不存在についてテストし,水を消毒する必要があります.これにより、指定値以上の細菌が環境に放出されないようになります。氯化は最も一般的で安価な消毒方法ですが、オゾンや紫外線消毒も人気が増えています。コーリンを使用する場合は、環境に放出される前に、フリーコーコーリンレベルが受け入れられるレベルであることを確認するために、フリーコーリンレベルをテストすることが重要です。

第7ステージ:水の分析と試験

適切なpHレベル、アンモニア、工工場のNPDES許可に準拠するための工場の適切なpHレベル、アンモニア、工工工工場のNPDES許可に準拠するための適切なpHレベル、アンモニア、工場の性能にとって非常に重要です。

图片7.jpg廃水処理プロセス全体で最適な水流,澄清,通気を確保するためにテストは継続的に行われていますが,工場から出る排水が許可規格を満たしていることを確認するために最終テストが行われます.許可排放レベルを満たさない工場は,罰金や責任者の投獄の可能性があります.


ステージ8:排水処分

最終排水は再利用のために川や溪流または灌再再再再再利用のための灌最終排水が流入します。


图片8.jpgすべての許可規範を満たした後、クリーンウォーターを環境に再導入します。












廃水処理と処分

廃水処理システムの規模と容量は,下水道システムに接続されている住宅,企業,産業から生成される排排排排水量の推定量や,予想される流入と渗透 (I&I) によって決定されます.特定のオンロット,クラスター,または集中処理プラントの構成の選択は,サービスを受けている顧客の数,地理的シナリオ,サイトの制約,下水道接続,平均およびピークの流れ,流入廃水の特性,規制下水道の制限,技術的実行可能性,エネルギー消費,および関連する運用およびメンテナンスコストなどの要因に依存します.

大都市や町の排水の主な方法は、地表水体に排出することです。郊外地域や農村地域は、地下の廃棄物にもっと依存しています。いずれの場合でも、公衆の健康と水質の両方を保護するために、廃水はある程度の廃廃水処理または処理が必要です。悬浮粒子や生物分解可能な有機物は,異なる程度で取り除かなければなりません.病原性細菌は破壊しなければならない。硝酸盐や硝硝硝硝硝硝硝

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