The Линия мойки ПЭТ-бутылок в основном используется для очистки и переработки отходов ПЭТ-бутылок; линия по переработке ПЭТ-бутылок выполняет такие шаги, как распаковка, измельчение, удаление бумаги с торговой маркой, предварительная промывка, разделение и очистка, обезвоживание и автоматическое наполнение ПЭТ-бутылок для получения чистых ломтиков ПЭТ-бутылок; В процессе дробления и очистки пластиковых бутылок из отходов ПЭТ образуется большое количество очищающих сточных вод. Что нам делать с этой нечистотой. Он сразу разряжается или постоянно используется.
Когда вода для очистки пластиковых бутылок становится в определенной степени грязной и ее нельзя больше использовать, ее необходимо заменить чистой водой. Как обрабатывать эти отходы пластиковой очистки сточных вод? При прямом сбросе он вызовет загрязнение окружающей среды, что не допускается законом. Какой метод и оборудование следует использовать для очистки сточных вод от мытья пластмасс? Можно ли повторно использовать сточные воды, очищенные пластиковым оборудованием для очистки сточных вод, для экономии затрат? Коагуляционную очистку можно использовать для удаления большинства взвешенных твердых частиц из сточных вод, а затем повторно использовать сточные воды в производственных процессах для достижения цели сокращения выбросов сточных вод. Сбрасываемые сточные воды можно смешивать с бытовыми сточными водами для улучшения их биоразлагаемости, а затем сбрасывать после биологической очистки.
1, Введение в загрязняющие вещества в Линия мойки ПЭТ Сточные воды: Органическое загрязнение: Отходы пластика в основном контактируют с пищевыми продуктами, кормами, напитками и т. д. или были упакованы в них. Загрязнение PH: Щелочные вещества в основном добавляются в процессе измельчения и очистки отходов пластика. Загрязнение взвешенными веществами: Отходы пластиковой сельскохозяйственной пленки и пленки для теплиц в основном контактируют или упаковывают химические волокна, почвенную пыль, частицы отходов пластика и т. Д. Загрязнение жиром: Отходы пластиковых ПЭТ-бутылок в основном контактируют или были упакованы со смазочными веществами.
2. Методы очистки сточных вод от очистки ПЭТ-пластика в очистке сточных вод Weifang Hengwo Chuangke по охране окружающей среды в основном делятся на три категории: физическая очистка, химическая очистка и биологическая очистка.
1. Метод физической очистки: метод очистки сточных вод, который отделяет и извлекает нерастворимые взвешенные загрязнители (включая масляную пленку и масляные шарики) из сточных вод посредством физического воздействия. Как правило, для отделения загрязняющих веществ, таких как взвешенные вещества, коллоиды и масла, из сточных вод используют осаждение, фильтрацию, центробежную сепарацию, воздушную флотацию, испарительную кристаллизацию, обратный осмос и другие методы, тем самым предварительно очищая сточные воды.
2. Метод химической очистки: метод очистки сточных вод, который отделяет, удаляет или преобразует растворенные или коллоидные загрязняющие вещества из сточных вод в безвредные вещества посредством химических реакций и массообмена. Обычно используемые методы включают нейтрализацию, коагуляцию, окислительно-восстановительный процесс, экстракцию, отгонку, отгонку, адсорбцию, ионный обмен и электроосмос.
3. Биологический метод очистки: метод очистки сточных вод, при котором растворы сточных вод, коллоиды и тонко взвешенные органические и токсичные вещества преобразуются в устойчивые и безвредные вещества за счет метаболического действия микроорганизмов. Биологические методы очистки подразделяются на аэробные и анаэробные. В настоящее время широко используемые методы аэробной очистки включают метод активного ила, биологический фильтр и пруд-окислитель. Метод анаэробной очистки, также известный как метод биологической восстановительной обработки, в основном используется для очистки сточных вод и шлама с высокой концентрацией органических веществ с использованием очистного оборудования, в основном резервуаров для разложения и т. д.

3, процесс очистки сточных вод от ПЭТ-пластика: сточные воды от очистки от пластика проходят через основной отстойник или сетку и попадают в биологический резервуар, где их можно отрегулировать, чтобы они были аэробными или анаэробными, чтобы создать благоприятную среду для роста микробов. Наполнитель-носитель образует псевдоожиженный слой в вихре зоны аэрации, который хорошо диспергируется и суспендируется при стабильности анаэробного/аэробного псевдоожиженного слоя в неаэрируемой зоне. Сила сдвига, существующая в вихре, обеспечивает высокую активность биопленки. Таким образом, стабильный носитель системы технического обслуживания может беспрепятственно выполнять требования процесса. Во вторичном отстойнике активный ил и чистая вода осаждаются и разделяются, и часть ила возвращается в биологический резервуар в виде обратного ила, а другая часть избыточного ила поступает в иловый резервуар. Чистая вода вытекает и сбрасывается для достижения цели очистки сточных вод.
Пройдя через основной отстойник или сетку, сточные воды попадают в биологический резервуар, где создается регулируемая аэробная или анаэробная среда, подходящая для микробного роста. Наполнитель-носитель образует псевдоожиженный слой в вихре зоны аэрации, который хорошо диспергируется и суспендируется при стабильности анаэробного/аэробного псевдоожиженного слоя в неаэрируемой зоне. Сила сдвига, существующая в вихре, обеспечивает высокую активность биопленки. Таким образом, стабильный носитель системы технического обслуживания может беспрепятственно выполнять требования процесса. Во вторичном отстойнике активный ил и чистая вода осаждаются и разделяются, и часть ила возвращается в биологический резервуар в виде обратного ила, а другая часть избыточного ила поступает в иловый резервуар. Чистая вода вытекает и сбрасывается для достижения цели очистки сточных вод.
Центр мониторинга переработки пластика


Система управления BEIER Smart PLC


Английский
испанский
персидский
Русский
WhatsApp: +86-13814880186