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Weifang Lusheng Water Processing Equipment co., Ltd.
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Máquina integrada de tratamiento de aguas residuales

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Descripción general

El floculante microbiano de la pequeña máquina integrada de tratamiento de aguas residuales de Lusheng de la compañía es un nuevo agente de tratamiento de agua seguro, eficiente pero capaz de degradarse naturalmente obtenido de la extracción y purificación del cuerpo microbiano o sus secreciones. En comparación con los floculantes ordinarios, los floculantes microbianos tienen las ventajas de no toxicidad, inocuidad, no contaminación secundaria, fácil degradación microbiana, fácil separación de sólidos y líquidos y amplia aplicabilidad, y tienen buenas perspectivas de desarrollo y aplicación en la decoloración de aguas residuales.

Detalles del producto

PequeñoMáquina integrada de tratamiento de aguas residuales

El fabricante Lu Sheng es respetuoso con el medio ambiente.PequeñoMáquina integrada de tratamiento de aguas residuales

Forma básica de la bacteria: unicelular, individuo pequeño, estructura simple, sin núcleo real. Tipo: cocos, bacterias, bacterias espirales
Estructura de la bacteria: pared celular, membrana celular, contenido, intervalo nuclear, citosol, contenido, flagelo
Esporas: las bacterias forman una estructura latente circular u ovalada dentro de la célula en una determinada etapa de la historia de la vida, con paredes gruesas, bajo contenido de agua y fuerte resistencia al estrés.
Características: paredes gruesas, poca humedad, impermeables, esporas con * resistencia al calor, productos químicos, resistencia a la radiación y otras capacidades
Relación entre las bacterias azules y el medio ambiente acuático: cuando crecen exuberantes en el agua, pueden hacer que el agua sea azul, y algunas bacterias azules pueden emitir olor a hierba o moho, y la reproducción masiva de bacterias azules en algunas especies puede causar floraciones y causar deterioro en el agua.

污水处理一体机
Especies de protozoarios: carnópodos, flagelados, cilios
Bacteriófagos moderados: después de que algunos bacteriófagos invaden la célula huésped, su ácido nucleico se integra en el ácido nucleico de la célula huésped para replicarse simultáneamente y se lleva a la célula huésped descendiente a medida que la célula principal se divide, la célula huésped no se agrieta.
Bacteriófagos intensos: bacteriófagos que permiten la lisis de células bacterianas
La interacción entre microorganismos: mutualidad, simbiosis, antagonismo, parásitos
Tipos de biodescomposición: bioeliminación, descomposición primaria, descomposición aceptable para el medio ambiente y * descomposición, etc.

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El lavado de espalda es un método de limpieza ampliamente utilizado, que puede eliminar eficazmente la contaminación de la capa de gel y la película. Al utilizar gases, líquidos, etc. como medio de retroceso, se aplica una fuerza inversa al tubo de membrana filtrante para que los contaminantes adsorbidos en la superficie de la membrana y en el agujero de la membrana se separen de la membrana filtrante, lo que permite restaurar el flujo. En el proceso de lavado posterior, si se enjuaga rápidamente la superficie de la película al mismo tiempo y se elimina la capa contaminada suelta, se puede mejorar el efecto de limpieza. Por lo general, dos ultrafiltradores funcionan en paralelo, y el agua de salida de un ultrafiltrador se utiliza para enjuagar de nuevo el otro ultrafiltrador. Esto debe hacerse a una presión de operación más baja (alrededor de 132kpa) para evitar la ruptura de la membrana. El tiempo de lavado de fondo generalmente requiere (20 a 30) minutos. Para el ultrafiltrador de rollo, el lavado de fondo regular es un medio necesario para estabilizar su producción de agua. Hay estudios que han demostrado que para los dispositivos de ultrafiltración que tienen dificultades para regenerarse debido a la disminución de la permeabilidad al agua durante un largo período de funcionamiento continuo, remojar en agua de alta pureza y dejarla reposar durante más de 10 horas cuando se detiene el funcionamiento, y luego realizar un lavado hidráulico inverso, es una forma eficaz de aumentar La permeabilidad al agua de ultrafiltración.

(2) lavado o ventilación por aire
El método de ventilación hace que la ventilación produzca intermitentemente una sola gran burbuja a través del dispositivo de control de ventilación, y la fuerza de cizallamiento y la eficiencia de transferencia de masa de la gran burbuja en la superficie de la membrana durante el proceso ascendente son significativamente mayores que las pequeñas burbujas producidas por la ventilación libre ordinaria. Esto proporciona un método de control de ventilación de contaminación por membrana de bajo consumo de energía y alta eficiencia, mejorando aún más el efecto del control de contaminación por membrana, mejorando la selectividad y el efecto de la separación de membrana, reduciendo el consumo de energía de ventilación, reduciendo el número de limpiezas y costos de limpieza de membrana y mejorando la vida útil de los componentes de membrana. El lavado de aire producirá dos fases móviles de gas y líquido. este método de tratamiento es simple y eficaz para la limpieza inicial de películas contaminadas con materia orgánica.
(3) lavado a presión constante
Adecuado para ultrafiltradores de membrana de fibra hueca. Al enjuagar, primero se opera con presión arterial baja, se cierra la salida de ultrafiltrado y se aumenta la tasa de entrada de agua cruda (líquido de alimentación). En este momento, la presión de la cavidad interna de la fibra hueca aumenta hasta que alcanza la misma presión de operación que la cavidad exterior de la fibra hueca, de modo que la diferencia de presión a ambos lados de la membrana es cero, y las moléculas de soluto varadas en la superficie de la membrana se suspenderán en la solución y se descargarán con el concentrado.

(4) limpieza a presión negativa
La limpieza a presión negativa consiste en formar una presión negativa en el lado de la superficie funcional de la película a través de una cierta succión al vacío para eliminar los contaminantes en la superficie y el interior de la película. La limpieza a presión negativa es mejor que la limpieza a presión constante y la limpieza a baja presión y alto flujo en algunos aspectos. Entre ellos, el método de lavado inverso de presión negativa es un método de lavado desde el lado negativo hasta el lado positivo de la película, que es más adecuado para fibras huecas o membranas de ultrafiltración capilar con capas densas dentro y fuera. Este es un método eficaz pero que a menudo coexiste con el riesgo. una vez que la operación falla, es fácil romper la membrana o destruir la superficie de Unión de la fibra hueca o el capilar con el adhesivo para formar una fuga.

Nitrifying es una bacteria aeróbica que incluye nitrobacterias y nitrobacterias. Vivir en agua aeróbica o capa de arena juega un papel importante en el proceso de purificación de la calidad del agua del ciclo de nitrógeno.
Desde el punto de vista morfológico, también hay una variedad, como esféricas, en forma de varilla, espirales, etc., pero todas son bacterias gramnegativas sin esporas; Algunos tienen Movimiento de flagelo, como nitrobacterium, a través del Movimiento de flagelo alrededor del cuerpo; Algunos no pueden moverse sin flagelo, como las bacterias espinosas nitrificadas. Por lo general, se distribuye en el suelo, el agua dulce y el agua de mar, y algunas bacterias solo se encuentran en el agua de mar, como nitrococcus y nitrobacterium.

Actividades vitales
Actividades vitales de las bacterias nitrificantes: las bacterias nitrosas (también conocidas como bacterias de oxidación de amoníaco), que oxidan el amoníaco en ácido nitroso. Fórmula de reacción: 2nh3 + 3o2 → 2hno2 + 2h2o + 158kcal (660kj). Las bacterias nitrógenas (también conocidas como nitrobacterias) oxidan el nitroso en ácido nítrico. Fórmula de reacción: hno2 + 1 / 2 O2 = hno3, - ⊿ G = 18 kcal. Estos dos tipos de bacterias pueden obtener la energía necesaria para crecer del proceso de oxidación anterior, pero su tasa de utilización de energía no es alta, por lo que el crecimiento es más lento, y su tiempo promedio de generación (es decir, el tiempo necesario para que las bacterias se reproduzcan) es de más de 10 horas. Las bacterias nitrificantes juegan un papel importante en el ciclo natural del nitrógeno. Estos dos tipos de bacterias suelen vivir juntas, evitando la acumulación de nitritos en el suelo y favoreciendo el crecimiento normal del cuerpo. El amoníaco o la sal de amonio en el suelo deben actuar conjuntamente con los dos tipos de bacterias anteriores para convertirse en nitratos, aumentando así la nutrición de nitrógeno disponible para las plantas. Hoy en día, no se ha descubierto que una bacteria nitrificante pueda convertir directamente el amoníaco en ácido nítrico, por lo que la nitrificación debe completarse a través de la acción conjunta de estos dos tipos de bacterias. Sabemos que el ácido nitroso es perjudicial para el cuerpo humano, porque el ácido nitroso se puede combinar con algunos iones metálicos para formar nitritos, que a su vez se pueden combinar con Aminas para formar nitrosaminas con un fuerte efecto cancerígeno. Sin embargo, después de que el ácido nitroso en el suelo se convierte en ácido nítrico, es fácil formar nitratos, convirtiéndose así en nutrientes que pueden ser absorbidos y utilizados por las plantas. Bajo la acción de bacterias nitrificantes, a menudo aparecen más sustancias ácidas en el suelo. Estos ácidos pueden mejorar la acción rápida y la persistencia de una variedad de fertilizantes fosfatados en el suelo, pueden controlar enfermedades vegetales como la costra de la papa e incluso pueden mejorar el suelo alcalino en cierta medida. Por lo tanto, las bacterias nitrificantes están muy estrechamente relacionadas con los seres humanos. En la agricultura, la vitalidad bacteriana se puede aumentar mediante el cultivo profundo y el aflojamiento del suelo, aumentando así la fertilidad del suelo. Pero los nitratos también pueden entrar fácilmente en las aguas subterráneas a través de fugas del suelo, convirtiéndose en una fuente potencial de contaminación, lo que representa una amenaza para la salud humana. Por lo tanto, en la agricultura se puede utilizar tanto el método de cultivo profundo y aflojamiento del suelo para aumentar la vitalidad bacteriana como la aplicación de sinergistas de fertilizantes nitrogenados (es decir, inhibidores de nitrificación) para reducir la actividad de las bacterias nitrificantes del suelo, reducir la pérdida de fertilizantes nitrogenados del suelo y la contaminación del medio ambiente.

El tratamiento biológico aeróbico consiste en descomponer la materia orgánica de las aguas residuales en co2h2o, NH3 y No3 - utilizando la actividad de microorganismos aeróbicos cuando hay suficiente oxígeno disuelto en el agua. En general, las reacciones aeróbicas se dividen en el método de lodo activado, el método de membrana biológica (biofiltro, disco giratorio biológico), el método de tanque de oxidación de contacto, el método de estanque de oxidación, etc. Li y otros tratan las aguas residuales del campo petrolero de Daqing mediante el método de fijación biológica pva, el COD se reduce de 2600mg / l a 240mg / l, y los microorganismos fijos se pueden reciclar repetidamente, lo que aumenta la utilización de bacterias degradadas durante el proceso de tratamiento. * Ming y otros eliminan grandes cantidades de aceite flotante a través de unidades bioquímicas previas a la flotación de aire de primera clase; Unidad de tratamiento bioquímico de cuatro etapas para reducir el contenido de polímeros en las aguas residuales y eliminar el aceite de emulsión y el aceite disuelto de las aguas residuales, reduciendo el contenido de aceite y el valor de COD de las aguas residuales; Unidad de sedimentación secundaria, proceso experimental de sedimentación de bacterias o desoxigenación biológica. Los resultados de la prueba muestran que el cod de las aguas residuales se reduce considerablemente después de la prebioquímica, y el valor del COD después del tratamiento bioquímico de varios niveles se reduce gradualmente, y el cod de las aguas residuales después del asentamiento final es inferior a 110 mg / L.