濰坊小宇環保水處理設備有限公司
主營產品: 地埋式一體化污水處理設備,地埋式一體化污水處理設備價格,地埋式一體化污水處理設備廠家 |
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參考價 | 面議 |
濰坊小宇環保水處理設備有限公司各種資質齊全。地埋式一體化污水處理設備,是的水處理產品,可埋入地表下,設備上方地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及采暖和保溫,全自動控制,不需人員管理無污泥回流好作簡單,維修方便。
MBR膜生活污水一體化設備工藝流程及工藝說明
1、工藝流程
迄今為止,生物接觸氧化工藝已大量應用在生活污水處理當中,取得了良好的處理效果,而且其應用規模在不斷擴大。
生物接觸氧化工藝特別適合于中小型污水處理站,操作管理簡單,不易發生污泥膨脹,出水水質穩定。
生活污水經化糞池初步處理后,沿污水管道進入格柵井,流經格柵被去除較大固體物后,匯入水解調節池均化水質水量,再自流至一體化生活污水處理設備,在好氧微生物新陳代謝的作用下,污水中的污染物得到充分降解,出水經沉淀后達標排放。
設備產生污泥在污泥區好氧消化,消化后的污泥定期外運、做花肥。
2、MBR膜生活污水一體化設備工藝說明
2.1 格柵除去污水中的大塊固體廢物,保證后續處理工序正常穩定運行,柵渣由人工定期清除。
2.2 來自各時段污水的水質、水量不一樣,高峰流量為平均流量2~4倍,為減少污水處理設備投資,使污水處理設備連續穩定運行,在主體處理設施前設置調節池以均衡污水濃度。
2.3 調節池內安裝彈性填料,供大量水解細菌附著生長,在水解菌作用下將不溶性有機物水解為溶解性物質。在產酸菌協同作用下將大分子難于生物降解物轉化為易生物降解的小分子,再在厭氧微生物作用下降解。
2.4 調節池出水自流至一體化生活污水處理設備,由好氧區、沉淀區、污泥區和消毒區組成,好氧區配套高效組合生物填料和曝氣裝置。高效組合填料為新形組合填料,具有易結膜,不堵塞的特點。曝氣裝置選用剛玉微孔曝氣器,具有氧傳遞效率高、動力充氧能力強、耐腐蝕、不易堵塞、使用壽命長特點。
2.5 曝氣設備 用兩臺回轉式鼓風機為一體化生活污水處理設備中的好氧微生物提供溶解氧,風機一用一備,自動交替運行。 該型號風機具有體積小、風量大、節能、噪聲低特點,特別其*運轉是其他形式的風機*的。 風機布置考慮隔聲,利用構筑物結構間的自然隔吸聲效應,*杜絕鼓風機噪聲對周邊環境的影響。
2.6 污泥處置 生化系統產生污泥采用空氣提升至一體化生活污水處理裝置的污泥區內好 氧消化,剩余污泥中的微生物有機體自身氧化分解,轉化為二氧化碳、水、氨氣等,使污泥得到穩定。 經好氧消化穩定處理后的污泥量很少,1~2年清理一次。
安裝步驟及要求
根據安裝圖與基礎圖,準備基礎以安裝平面圖大小尺寸為準,做好混凝土底板,基礎要求平均承壓5t/m2,基礎必須水平,并應在混凝土基礎澆注保養期結束后才能進行安裝,如設備安裝在地坪以下,基礎離地坪相對標高按圖尺寸為準,同時四周挖掘寬度,長度必須離基礎邊線500mm以上,以便管道安裝。
管道安裝連接應該在設備就位時考慮好,設備就位時必須按說明書設備自重,配合吊車噸位大小,安裝順序按現場對照圖就位,筒體的位置,方向不能放錯,互相間距必須正確。
根據安裝圖,連接管道,設備就位后連接管道用橡皮墊緊固好,使連接處不滲漏。
安裝完畢后設備與基礎地板必須連接固定,保證不使設備流動上浮, 同時須在設備中注入污水(無污水時,用其他水源或自來水代替),充滿度必須達到70%以上,以防設備上浮。同時,檢查好各管道有無滲漏。試水各管路口必須不滲漏,同時設備不受地面水上漲,而使設備錯位和傾斜。
設備安裝完畢無不妥后,即可用土填入設備四周與間隙中夯實,并整平地面填土時應注意:(1)設備人孔蓋板必須高出地坪50mm左右;(2)不能讓土堵塞人孔蓋板上的進氣口。
把電控柜控制線與設備接通,接線時注意風機及潛污泵電機的轉向,控制柜要放在通風處,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。須防日曬,淋雨等。以免控制板及接線頭漏電,燒毀控制板。
注意事項:(1)設備安裝之處必須保證下雨不積水,(2)設備的出水管必須在相對地坪0.4m以下,(3)設備上方不得壓有重物,不得有大型車輛經過(指無特殊設計的),(4)設備一般不得抽空內部污水,以防止地下水把設備浮起。
注意本設備安裝圖及管道連接圖按標準連接及平面布置,如用戶要求可任意布置,但必須在訂合同時提出。
連接好風機、水泵控制線路,并注意風機、水泵的轉向必須正確無誤。
工程方案
1、工藝選擇原則
(1)技術成熟、設備*可靠,處理效果優良穩定。
(2)基建投資和綜合運行費用低,占地小,投入少、多收益。
(3)實現工藝過程的自動控制,設備運行管理簡便靈活,較大限度發揮處理設備和處理構筑物的處理能力。
(4)充分利用現有設施,降低投資。
2、方案選擇 屠宰廢水的BOD5/CODCr值很高,一般在40%及以上,非常有利于生化處理,同時生化處理與普通物化法、化學法相比較也具有*的優勢: a.處理工藝比較成熟,有許多成功案例;
b.處理效率高,CODCr、BOD5去除率高,一般可達80%~90%以上;
c.處理成本低,運行費用省。
綜上所述,本方案選用主體工藝流程為:
廢水→格柵井→調節池→氣浮池→水解酸化池→NLB一體化裝置→排放或回用。 圖一:工藝流程
2.1預處理技術 由于廢水中含有大量的懸浮物和油脂,必須對廢水進行預處理。預處理技術有:沉淀、隔油、均和調節、格柵、預曝氣等。本工藝采用:格柵-氣浮除油兼沉淀的預處理路線。
(1)格柵:在屠宰場廢水收集地溝內設網格柵,可去除廢水中毛、皮和大的懸浮物。這部分廢物回收可做燃料。
(2)氣浮池:常見的除油方法有:平流式隔油池、斜板(管)隔油池、機械除油設備、氣浮等,每種方法各有優缺點。本方案選用氣浮法去除污水中的油脂。
2.2 生化處理工藝可分為水解酸化和好氧兩大類。
水解酸化工藝:水解酸化工藝是厭氧工藝的前階段,其功能是將油、脂肪和蛋白質等有機大分子物質降解為有機低分子物質。便于好氧工藝處理。
3、工藝方案說明
(1)格柵
在生產廢水進入預曝氣調節池前設置兩道人工格柵,去除較大懸浮物、牲畜皮毛和部分動植物油,以避免水泵和管道堵塞,并減輕后續處理負荷,保證后續處理正常進行。
(2)氣浮池 由于原水中含有大量油脂,為減輕后續處理的壓力,保證處理效果,必須進行預處理。氣浮法可有效地去除小粒徑的油花和乳化油,除油*。
(3)調節池 由于原水流量及排放時間具有較強的變化性,設置調節池均衡原水水質、水量,減少對后續工程的沖擊,達到處理效果。同時兼具部分水解的作用。
(4)水解酸化池 水解酸化工藝是厭氧工藝的前階段,其功能是將油、脂肪和蛋白質等有機大分子物質降解為有機低分子物質。便于好氧工藝處理。
(5)一體化裝置 該設備是我國小型一體化污水處理設備中,特點明顯、優勢突出的新型產品。由復合式罐體、水下曝氣系統和電控系統三部分組成。污水在復合式罐體內與曝氣系統導入的氧氣及活性污泥充分接觸,進行生化降解處理,降解后的活性污泥通過生化池底部的凹形槽進入沉淀池進行沉淀,凈化后的污水達標排放。
一體化裝置本身及運行方式具以下三個顯著優勢:
1. 復合式罐體結構設計巧妙 設備的復合式罐體結構呈現流體力學精準巧妙的設計,水體各點質量均勻,微生物的數量和性質基本相同,把整個工作控制在良好的同一條件下進行,維持較高的處理效率;
2.曝氣方式靈活 可以根據不同工程的特點和要求,采用不同的曝氣設備方式。 其中,可以同時采用配套小型SRM超旋磁氧曝氣一體機,通過水流推動和水下曝氣雙重功能,使水體呈水平和垂直兩個方向旋轉流動,廢水進入曝氣區后與原有的液體*混合,從而得到很好的稀釋,所以可較大限度地承受進水水質變化,克服了普通曝氣法的缺點,效率特別高;
3.可增加中空纖維膜精濾配套使用,進一步滿足中水回用的需要; NLB、SRM、膜精濾*技術三位一體的優化組合,可以在充分節能降耗、維持較低處理成本的前提下,確保污水治理的效果,達到中水回用、變廢為寶的目的。
(6)污泥濃縮池 污水處理系統中產生的浮渣和剩余污泥通過污泥泵打入污泥濃縮池,污泥在此進行濃縮,上清液回流到調節池。濃縮后污泥定期由吸糞車抽吸排放。
4、建筑結構設計
4.1抗浮設計
工程設計時應結合地質報告,對構筑物進行抗浮驗算。必要時,應對工藝中的各構筑物均采用加重地基抗浮方案。鋼制設備與基礎用抗浮綁帶連接,以防地下水把設備浮起。
4.2耐久性及材料水池類構筑物采用C25現澆鋼筋砼結構,級配防水、S6高滲標號。溫度伸縮縫間距及較大裂縫開度,按國家現行規范控制。閘門井、地溝及管道支墩采用砌體結構,MU10燒結磚,M10水泥砂漿。建筑用水泥要求不低于425號普通硅酸鹽水泥或礦渣水泥。砂應采用中粗沙,石骨料質量應符合國家現行規范要求。鋼筋直徑≤¢12的采用Ⅰ級鋼,直徑﹥¢14的采用Ⅱ級鋼。
污水站平面及高程布置
1、污水站平面布置
平面布置原則
該污水處理站為新建工程,總平面布置包括:污水與污泥處理、工藝構筑物及設施的總平面布置,各種管線、管道及渠道的平面布置,各種輔助建筑物與設施的平面布置,總平面布置時應遵從以下幾條原則。
1.處理構筑物與設施的布置應順應流程,集中緊湊以便節約用地和運行管理。
2.工藝構筑物與不同功能的輔助建筑物應按功能的差異分別相對獨立布置并協調好與環境條件的關系(如地形,污水出口方向、風向)。
3.構建之間的間距應滿足交通,管道(渠)敷設,施工和運行管理等方面的要求。
4.管道(線)平面布置應與其高程布置相協調,應順應污水處理站各種介質輸送的要求,盡量避免多次提升和迂回曲折,便于節能降耗和運行維護。
5.協調好輔建筑物、道路、綠化與處理構建筑物的關系,做到方便生產運行保證安全暢通美化環境。
2、污水站高程布置 為了降低運行費用和使維護管理,污水在處理構筑物之間的流動以按重力流考慮為宜,高程布置的主要特點是先確定構筑物的地面標高,然后根據水頭損失,通過水力計算,遞推出前后構筑物的各項控制標高。
水頭損失包括:
1.污水流經各處理構筑物的水頭損失。
2.污水流經連續前后兩處理構筑物管路(包括配水設備)的水頭損失。
3.污水流經設備的水頭損失。
在對污水站污水處理流程布置時,應考慮下列事項:
1.選擇一條距離較長,水頭損失較大的流程進行水力計算,并適當留有余地,以保證在任何情況下,處理系統都能夠正常運行。
2.計算水頭損失時,一般應以近期較大流量(或泵的較大出水量)作為構筑物和管道的設計流量。
3.設置終點泵站的污水處理站,水力計算常以接納處理后污水水體的較高水位作為起點,逆污水處理流程向上倒推計算,以使處理后污水在洪水季節也能自流排出,而泵需要的揚程則較小,運行費用也較低。但同時應考慮到構筑物的挖土深度不宜過大,以免土建投資過大和增加施工上的困難。還應考慮到因維修等原因需將池水放空而在高程上提出的要求。
4.在作高程布置時還應注意污水流程和污泥流程的配合,盡量減少需抽升的污泥量。