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  • 技術プロセス-1

    浄化槽、油水分離を通過した後の食堂の汚水、続いて固液分離からの汚水は、グリルを通って流入し、大きな固体粒子、フローターの遮断ライブ(雑貨、格子による遮断は定期的に清掃する必要があります)目詰まりを防止する)下水収集を介して調整プールに行き、液面コントローラーを備えた調整プールで、水が一定のレベルに達したら、統合排水処理装置への装置の吊り上げを開始します。

  • 技術プロセス-2

    生化学処理ユニットは、主に高度な生物学的接触酸化法を使用しています。

    1. 加水分解酸性化、

    2. 低酸素生化学、

    3.接触酸化、

    4. 硝化液還流、

    5. 汚泥の還流、

    6. 二次沈殿、曝気、消毒などのプロセス。

  • 技術プロセス-3

    同時に、特殊な特許担体上の微生物と酵素は、従来の微生物の生物学的処理プロセスの能力を10〜20倍に増加させ、下水中の有機物の分解率を微生物の100倍に高めます。伝統的な方法により、処理速度と処理効果が大幅に向上し、バイオマスの損失を効果的に回避できます。生化学的処理後、水中の過剰な大腸菌を消毒装置で死滅させる必要があります。

  • 水処理設備

    水処理設備

    ・技術プロセス-1
    食堂の汚水は浄化槽を通って流れた後、油水分離され、続いて下水が固液分離され、グリルを通って大きな固体粒子、浮遊物が遮断されます(雑多な、格子による遮断は定期的に清掃する必要があります)。目詰まりを防止する)下水収集を介してプールを調整し、液面コントローラーを備えた調整プールで、水が一定のレベルに達したら、統合排水処理装置への装置の吊り上げを開始します。

    ・技術プロセス-2
    生化学処理ユニットは、主に高度な生物学的接触酸化法を使用しています。
    1. 加水分解酸性化、
    2. 低酸素生化学、
    3.接触酸化、
    4. 硝化液還流、
    5. 汚泥の還流、
    6. 二次沈殿、曝気、消毒などのプロセス。

    ・技術プロセス-3
    同時に、特殊な特許担体上の微生物と酵素は、従来の微生物の生物学的処理プロセスよりも10〜20倍の能力を増加させ、微生物による下水中の有機物の分解率を100倍に高めます。伝統的な方法により処理速度と処理効果が大幅に向上し、バイオマスの損失を効果的に回避します。生化学処理後、水中の過剰な大腸菌は消毒装置で死滅させる必要があります。

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ニーハオ下水 処理場 ユニットは、主に次のような高度な生物学的接触酸化法を使用しています。

処理効果が高く、汚泥量が少なく、消費電力が少ない、より高度な生化学処理です。 従来は困難であった微生物の調製と酵素の調製を効率的に行うことを選択することにより、 または、有機汚染物質の微生物分解が不可能であるが、より迅速かつ完全に生分解可能であるため、 寒冷地での運用を改善し、事故や有害なショックの影響を軽減します。

  • 加水分解酸性化
  • 低酸素生化学
  • 接触酸化
  • 硝化液還流
  • 汚泥還流
  • 二次沈殿、曝気、消毒などのプロセス。
コンテナ型水処理プラント

ニーハオパッケージ 水処理 植物製品の利点

ニーハオコンパクト一体型水処理装置

アドバンテージ

  • 1. 衝撃荷重、長いスラッジ年齢、残留スラッジが少ない、高効率、柔軟な操作。
  • 2. 反応器内のスラッジ濃度が比較的高い。
  • 3. 損失​​水頭は小さく、詰まってはならず、逆洗がなく、通常は戻りません。
  • 4. MBBR水処理装置 MBBRプロセスの中核として、懸濁フィラーは好気性を持っています。 嫌気性代謝活性が高く、窒素とリンの除去に効果的です。

ニーハオコンテナ下水処理場 パラメーター

送風機 モデル STP-01 STP-02 STP-03 STP-04 STP-05 STP-06 STP-07 STP-08
電力 (KW) 0.4 0.75 1.5 2.2 2.2 3.7 5.5 6.5
単位 2 2 2 2 2 2 2 2
汚水ポンプ モデル STP-09 STP-10
電力 (KW) 1.0 1.6
総重量(t) 5.5 6.5 8 11 17 20 21 29
専有面積(㎡) 6 14 20 30 50 65 75 115

ニーハオ 水処理 システムの作業方法

浄化槽を通過した食堂汚水、油水分離、固液分離後の汚水、 を通して グリル、大きな固体粒子、浮遊物がライブでインターセプト、(雑貨、格子による遮蔽物は定期的に掃除する必要があります) 詰まりを防ぐため) 下水収集を経由して プールを調整する、液面コントローラーを備えた調整プール、水が到達したとき 一定レベル、スタート 昇降装置 統合廃水処理装置に組み込まれます。

ニーハオ コンテナ下水処理場 アプリケーション

  • 産業廃水の前処理:食品、医薬品、繊維印刷 染色、半導体、機械、鉄鋼、化学、育種など 産業排水。
  • 下水処理場:前処理、標準揚水、リン除去。
  • 上水道:藻類の除去。
  • エコロジー: 川、湖の水浄化、景観の水処理。
  • 海水の淡水化。
小型下水処理装置

ニーハオ下水 治療機器 違う

ニーハオ コンテナ化 MBR 廃水処理プラントは従来の生物学的処理プラントよりも 微生物を10~20回処理して微生物を作ります。 下水中の有機物の分解率を100倍に引き上げ 従来の手法を大幅に改善し、処理速度を大幅に向上させました。 処理効果があり、生化学的処理後のバイオマスの損失を効果的に回避します。 処理するには、水中の過剰な大腸菌を消毒によって死滅させる必要があります。 装置。

MBBR プロセスの原理は、バイオマスと生物種を増加させることです。 一定数の懸濁担体を反応器に追加することにより、反応器内で 反応器の効率が向上します。

ニーハオ コンテナ化された水処理プラント 序章

Nihao コンテナ化水処理プラントは、標準的な輸送用コンテナ内に収容されたコンパクトな自己完結型の移動式水処理システムです。これらのプラントは、従来の水処理施設が利用できない遠隔地または一時的な場所に水処理ソリューションを提供するように設計されています。コンテナ下水処理場は、川、湖、井戸などのさまざまな水源を処理できます。処理プロセスには、安全な飲料水を製造するための濾過、逆浸透、UV 滅菌、化学物質の添加などが含まれる場合があります。コンテナ化されたプラントのモジュール設計により、設置、操作、保守が容易になり、必要に応じて迅速に輸送してさまざまな場所に展開することができます。

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NIHAO 水処理設備 ナレッジ拡張

コンテナ型水処理プラント
MBR (膜バイオリアクター) および MBBR (移動床バイオフィルムリアクター) 廃水処理用のコンパクトな統合水処理プラントは、両方の処理技術を組み合わせて廃水を効果的に処理する小規模システムです。 MBR は膜を使用して水から固体と微生物をろ過するプロセスですが、MBBR は微生物のバイオフィルムを使用して有機物と栄養素を除去します。
この統合システムでは、MBBR が生物学的処理段階を提供し、MBR が物理的濾過段階を提供します。システムのコンパクトな設計によりスペースを効率的に利用できるため、小規模なコミュニティや産業施設に適しています。処理水は灌漑に再利用したり、環境規制を満たすために排出したりできます。 MBR および MBBR 廃水処理用のコンパクトな統合水処理プラントは、費用対効果が高く、持続可能な廃水処理ソリューションです。
これらのプラントは、従来の水処理インフラが存在しないか、確立が難しい遠隔地やアクセスが困難な場所に簡単に輸送して設置できます。

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