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    超微纳米气泡发生器

  • 超微气泡产品
  • 设备的技术优势
  • 超微纳米气泡净化机理
  • 超纳米气泡十大特性
  • 净化机理
  • 技术特点
  • ◆传统的曝气方法一般采用向水中注入宏观气泡方式为水体增氧,但是由于一般河道水深交浅,通常在0.5米到2米左右。利用常规的大气泡曝气增氧时,气泡上升路径短,增氧效果不明显,直接修复黑臭河道的效果很难体现。微纳米气泡在水体中的上升速度较慢、比表面积大、自身增压、溶解能力超常的特点,与水体之间的传质效率较高,从而有效的提高水体的增氧效率,进而改善污染水体水质。

    ◆由于纳米气泡不同于普通气泡的特性,在水中形成的气液界具有容易接受H+和OH-,而使界面常带有负电荷,其较高的溶解氧,良好的气浮效果和强氧化性在水处理应用中具有占地小,操作简便,投资小,无污染等优势。

    悬浮在液体中的球形纳米气泡,直径在200纳米-3微米之间。气泡表面刚性强,类似于高压气球,不容易破裂。

     

      通过该设备对水体生态自净功能缺失条件进行补偿和强化,恢复和激活水体中“土著”微生物的新陈代谢功能,使水体生态自净功能得到恢复和增强,加速水体中微生物降解、转化、转移水体中污染物的能力。

    ◎ 1.COD去除净化机理Mechanism of COD removal

      a、在好氧、兼氧环境中(水体好氧区、兼氧区),利用兼氧、好氧微生物的新陈代谢作用,将有机物最终分解成CO2、H2O等,达到净化水质的目的。好氧、兼氧环境中微生物的代谢途径包括EMP途径、氧化、TCA循环等。糖类、脂类、蛋白质等三大有机物以及其他有机化合物的好氧分解与转化(Aerobic& facultative environment)。

      b、在厌氧环境中(底泥内部及水体厌氧区),利用厌氧微生物的新陈代谢作用,将底泥和水体中的有机物最终被分解成CH4和CO2等气体,达到净化水质和消除底泥的目的。(Anaerobic environment)。

    ◎ 2.NH3-N去除净化机理 Mechanism of NH3-Nremoval

    水体中的含氮有机物,在一定的条件下,被异养型微生物氧化分解,转化为氨氮,然后由自身养型硝化细菌将其转化为NO3-,最后再由反硝化细菌将NO3-还原为N2。

    ◎ 3.TP去除净化机理Mechanism of TP removal

      a、在兼氧或厌氧环境中,自然水环境中的磷酸根或有机磷化合物在微生物作用下可以转化成磷化氢,气态的磷化氢从水中挥发到空气中,实现了“气化除磷”的效果。

      b、植物吸收完成磷的转化或转移。

    ◎ 4、底泥去除消减机理 Mechanism of bottom sludge reduction and removal

      该技术全部采用生物能提升和净化河道水质,在实现河道水质提升、净化的同时,亦可实现河道底泥的大幅度减量,成功解决了河道底泥处置难题。

      F/M(有机负荷率)比是影响河道底泥增值的重要因素,低于F/M比将使得河道生态自净系统中微生物处于高度内源呼吸相,进入河道中的有机基质及底泥中的腐殖质在兼性厌氧微生物的作用下一部分被分解为小分子有机物,最终被内源呼吸而代谢为CO2、H2O等无机物;另一部分被合成为新细胞(新陈代谢)。在低F/M条件下,超量新细胞又作为营养基质在兼性臭氧菌作用下一部分又被分解为小分子有机物,继而又被氧化分解为CO2、H2O等无机物;另一部分又被合成为新细胞。

      以此类推,在低F/M条件下,超量细胞作为营养基质在兼性厌氧菌的作用下不断被分解代谢,直至超量细胞最后全部被代谢为CO2 H2O等无机物(活性污泥微增长)。

    ① 产生大量具有强氧化性的自由基OH,对有机污染物进行高强氧化,形成最终产物CO2、H2O;

    ② 将污染物从大分子结构破坏(开环)降解成小分子结构,更容易被土著微生物摄食利用,提高生化讲解效率;

    ③ 除磷脱氧效率高,氨氮去除率达85%,总磷降低65%;

    ④ 改善溶解氧、透明度,促进生态系统自主修复,提高水体自净能力;

    ⑤ 减小水分子簇缔合物,活化水体;

    ⑥ 活化“土著微生物”,提高生化降解效率;

    ⑦ 快速杀灭蓝藻,通过降低氮磷等营养盐含量,抑制蓝藻;

    ⑧ 降解浮泥层,促进底泥表层矿化,抑制底泥污染物向水体释放。

    01
    • 01.超微纳米气泡发生器
    • 02.湿地浮岛技术
    • 03.一体化设备
    • 04.水质自动监测系统
    • 05.转鼓式精密过滤器

    湿地浮岛技术

  • 人工湿地技术
  • 新型高分子材料生态除氮技术
  • 新型组合浮岛生态净化技术
  • ● 原理:

      人工湿地净化技术是新型生态污水净化处理技术,利用基质-微生物-复合生态系统物理、化学和生物的三重协调作用,通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对污水的高效净化。具体实现是在人工湿地填料上种特定的湿地植物,从而建立起一个人工湿地生态系统。当污水通过湿地系统时,其中的污染物质和营养物质被系统吸收和分解,而使水质得到净化。

    ● 性能特点:

      1.使用新型介质填料,提高N 、P去除率

      2.人工驯化微生物菌,促使生物膜快速形成,治理效率提高约150%,治理最快速度10天见效,20-30天生物膜形成、达标排放。

      3.有效的冬季人工湿地养护技术,保证冬季水质达标排放

      4.合理增加湿地预处理技术,防止湿地堵塞,延长湿地寿命,并减少湿地占地面积。

      5.湿地生态与景观绿化有机结合,山水水质达到小区景观水体的补充水要求,可用来农灌、浇花草,可提升整体与环境的协调性与美观性。

    ● 应用范围:

      与景观设计有机结合,用于河道湖泊治理,污水厂尾水提标处理,城镇生活污水的治理。

    ● 原理:

      新型材料是将高分子和黏土相混合,对其进行低温冷冻干燥,并形成10-100微米的层片状孔隙,通过毛细管效应能快速物理吸附有机污染物及部分无机物,吸附效率和吸附量都高于传统材料。并且材料吸附量达到饱和之后可通过加压减小空隙直径或者高速离心来进行脱附,达到可再生的目的。

    ● 技术优势:

      1.对水体中COD和氨氮吸附效果极佳。

      2.通过加压减小空隙直径或者高速离心来进行脱附,可再生循环使用。

    ● 应用范围:

      常用于高浓度污水的河道湖泊排污口,雨污混合管口及黑臭水体治理。

    ● 原理:

      通过在浮岛下方安装高强度生物碳纤维材料,增强原本只有根系发生的生物膜作用,同时在水生植物区设置水生动物区如宠养滤食贝类,建立高效的水下生态系统,完成对水体污染物的摄食,消化,降解等作用,实现水质净化的目的。

    ● 技术优势:

      1.可持续消减水体中的TN、TP等有机污染物负荷。

      2.抑制藻类生长,防止大面积水华,净化水质。

      3.在达到净水功能的同时实现水体景观效果。

    ● 应用范围:

      可用于黑臭河体治理,河湖水体净化,人工湿地及景观水体水质保持。

    02

    一体化设备

  • 磁混凝系统
  • 曝气生化处理一体化设备
  • 快速除磷智能一体化设备
  • ● 原理:

      在普通的混凝沉淀工艺中同步加入磁种(磁粉),使之与污染物絮凝结合成一体,加强混凝、絮凝的效果,使生成的絮体密度更大、更结实,从而达到高速沉降的目的。整个过程包括磁絮凝反应过程,磁沉淀分离过程和磁介回收过程。

    ● 性能特点:

      1.沉淀速度快

      2.表面负荷高,占地面积小

      3.有效优化药剂投加量

      4.污染物去除效率高,出水效果好

    ● 应用范围:

      水质长效保障措施

      初期雨水净化处理

      河道入湖口水质提升

      支流、暗涵总口截污

      污水处理厂提标、扩容、应急处理

    ● 原理:

      通过微生物菌的本地化培养,配合生物箱内预氧化曝气系统,将污水中环状结构的大分子链污染物开环、新链,提高污水的可生化性,同时利用高能物理直接氧化反应器对水体中的病毒、细菌、病原体进行强氧化分解,实现有机污染物的分解净化。

    ● 性能特点:

      1. 预氧化系统和深度处理系统,提高水体的可化性,降低水体污染物含量,将细菌、病毒等微生物破壁杀死。

      2.高比表面积的载体材料上嫁接微电池技术,将生物氧化反应和电化学有机结合,多肽长分子链有机物被断链开环,更利于微生物硝化分解。

      3.高效去除水中COD、氨氮,BOD及总磷指标

    ● 应用范围:

      适用于河道湖泊污染水体的水质净化和生态恢复,黑臭水体治理及城镇生活污水的收集处理。

    ● 原理:

      用污水处理中的高效复合絮凝物理沉淀技术,主要通过采用无动力静态混合搅拌装置、管道自适应反应装置和高效沉淀过滤装置,向污水内添加高分子环保型污水处理材料,设计并控制材料的量优添添加量和最佳反应时间,可快速提高水体透明度和降低单位水体的总磷含量。

    ● 性能特点:

      1.快速提高水体透明度,SS去除率90%以上

      2.快速降低单位水体的总磷含量,总磷的去除率大于90%

      3.有效去除COD,氨氮及其它有机物,迅速消除水体的臭味

    ● 应用范围:

      主要用于黑臭河道治理,雨污混流排放口处理及河湖水体循环快速净化处理。

    03

    水质自动监测系统

  • 自动站实时监测
  • 固定式水质自动监测系统
  • 浮标式水质自动监测系统
  • 地下水水质自动监测系统
  • 水质监测信息管理平台
  •  

    技术方案

     

      自动质控系统—自动比例质控仪

      水质自动站联网建设的必须保证数据的质量,保证联网系统中的每个数据都能“说得清,道得明”,确保数据的质量。

      功能:

      ▲ 远程控制仪器工况;

      ▲ 自动为监测仪器提供质控样,可实现远程质控检测仪器的监测数据的有效性;

      ▲ 人工报备模块实现手工核查及运维人员设备维护状况、设备故障情况信息汇总;

      ▲ 实现系统数据有效性的综合分析。

     

      分析单元

      根据被测水体周围污染源状况:面源污染以及工业污染源的调查结果,来选择检测参数

     

    系统简介:

    以浮标为载体,搭载若干水质监测设备,实现大面积、长距离、宽断面的水质多参数在线监测,通过无线传输将数据传输到后方水质监测平台,对水源地水质进行综合监控预警。

     

    系统特点:

    专业性:专门为在线水质监测设计,长期、连续、定点在线监测,耐腐蚀、高强度和抗撞击的浮体技术,能耐受恶劣气候环境

    独立性:太阳能供电,风能供电,无线远程通讯,实时数据采集,全自动无人值守工作

    可维护性:良好的防生物附着性,维护周期长

    扩展性:系统模块化设计,可扩展性强 可以扩展水文和气象参数

    系统组成:

    ● 浮标平台

    ● 浮标

    ● 锚系

    ● 太阳能、风力供电系统

    ● 防护单元

    ● GPS卫星定位系统

    ● 航标灯

    ● 水质监测传感器

    ● 远程数据采集及传输单元

    ● 中心监控平台

     
     
    数据采集传输系统
    系统特点
    ◆ 密封数据采集传输系统;
    ◆ 具有高可靠性,低功耗设计;
    ◆ 设备体积小,抗震性好;安装简单,维护方便;
    ◆ 密封性高,防护等级IP68;
    ◆ 模块化设计,扩充能力强,容量大、功耗低;
    ◆ 多通道数据采集、记录,并有数据处理、编程、报警功能;
    ◆ 内存:不小于4MB,配128M字节的Flash存储器,可扩展到1G,最少保存一年历史数据,断电时数据不丢失;
    ◆ 通讯接口:RS232、RS485;
    ◆ 数采仪可对仪器实现开机、停机、监测等操作,保证数据质量,同时降低系统功耗。
     

      采用投入式、免试剂多参数水质分析仪,仪器通过地下水监测井悬吊于待监测水层中,对地下水体实施现场原位连续自动监测。采用太阳能供电方式,通过无线通讯技术实现地下水监测系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制。

      

      概述:水位立体分层监测系统还可以接入地下水水质的专项监测。监测对象主要包括:重要取水点、饮用水源地、工业污染源、农业污染源及其它污染源。

      监测因子:水位、溶解氧、电导率(EC)、 浊度、pH、氨氮、硝酸盐、氯化物、氟化物、钙、CODMn、盐度、水中油。

      系统组成:系统由供电单元,数据采集传输单元、投入式水质传感器、地下水监测信息管理平台组成。

      系统特点:

      ◆标准化接口,模块化设计,安装简易、灵活,可根据需求扩展监测参数。

      ◆多通道数据采集传输设备,并有数据记录、处理及报警功能。

      ◆根据野外环境,具备相应避雷保护、抗干扰功能,提高系统野外适应性。

      ◆传感器多层抗生物污染设计,采用防垢部件和防垢涂层,独特的双清洗刷装置,减小维护量。

      ◆采用光谱分析、电化学分析技术,对水体进行免试剂原位监测,不对环境产生二次污染。

      

      水质智慧调控

      通过水环境信息智能管理中心实现污染物排放浓度、总量的自适应调整,针对总量控制目标优化排污过程,从而最大程度发挥水环境物联网“感、传、析、控”的一体化联动调控能力。

      流域水环境预测预报

      利用常规水质数据进行数学模型计算,对实时水质的变化进行有效的分析和比较,从而实现对地表水水质的常规监测和综合预警。

    04

    转鼓式精密过滤器

    05

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