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濰坊濰東水處理設備有限公司
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鶴壁一體化污水處理設備寬度

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所  在  地濰坊市

更新時間:2019-05-24 10:55:28瀏覽次數:131次

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處理量 10m3/h
鶴壁一體化污水處理設備寬度

一體化污水處理設備之所以廣受信賴和應用的一個重要原因就是它所應用處理領域的廣闊,不僅能處理日常生活中的廢水而且對于工業生產中的有機廢水和商業生產中的商業廢水等都能進行發揮優質的效果,幫助實現廢處理、循環利用的初衷。因此可適用于各行各業的污水處理。

鶴壁一體化污水處理設備寬度

一體化污水處理設備,其特征在于:包括依次連接的厭氧池、缺氧池、好氧池和過濾沉淀池,厭氧池和缺氧池之間設有一隔板,缺氧池和好氧池之間設有第二隔板,好氧池和過濾沉淀池之間設有第三隔板;一隔板上端設有一過水孔洞,第二隔板下端設有第二過水孔洞,第三隔板上端設有第三過水孔洞,厭氧池的側壁底部連接有進水管,過濾沉淀池的側壁連接有出水管,缺氧池、好氧池和過濾沉淀池的內壁分別設有多個支撐凸起;

  曝氣系統,曝氣系統包括鼓風機、曝氣管和曝氣頭,鼓風機位于整個設備外部,其輸出端通過曝氣管與設于好氧池底部的曝氣頭連接,曝氣管的中部還連接有污泥氣提支管和硝化液氣提支管,且污泥氣提支管和硝化液氣提支管上均設有閥門

污泥回流管,污泥回流管包括伸入厭氧池內的出泥管、伸入過濾沉淀池底部的吸泥管、連接在出泥管和吸泥管之間的輸泥管以及連接在吸泥管上的排泥管,污泥氣提支管的出口連接于吸泥管的吸泥口上方以用于向吸泥管內輸入空氣,輸泥管上設有氣液分離器;

  硝化液回流管,硝化液回流管包括伸入缺氧池內的排液管、伸入好氧池底部的吸液管以及連接在排液管和吸液管之間的輸液管,硝化液氣提支管的出口連接于吸液管的吸液口上方以用于向吸液管內輸入空氣,輸液管上設有第二氣液分離器;填料,填料通過支撐在支撐凸起上方的填料支架分別可拆卸地安裝于缺氧池和好氧池內;

  濾料,濾料通過支撐在支撐凸起上方的填料支架可拆卸地安裝于過濾沉淀池內并位于出水管下方。

一體化污水處理設備具有以下優點::

  1、設備結構簡單、運行成本低。

  2、過水孔洞上下交錯設置,使污水在設備中形成流動,避免缺氧池和好氧池的填料上的生物膜厚度過大,影響污水處理效果。

  3、曝氣跟回流共用動力及管道,簡化了設備結構,降低了建設、運行成本和維修難度。

  4、當填料和濾料可拆卸的安裝,當填料和濾料上污泥厚度太大影響污水處理效果時,可以很方便的更換。

一體化污水處理設備是一款集厭氧、缺氧、好氧、二沉池、污泥池和清水消毒池于一體的新型污水處理設備,該設備是在傳統污水處理工藝的基礎上進行優化改良后的全新高效污水處理系統。它的工藝靈活多變,根據不同的污水處理要求,可以對厭氧區、缺氧和好氧區進行有針對的工藝組合,主要有厭氧缺氧好氧活污泥法、厭氧缺氧缺氧好氧活污泥法、缺氧厭氧缺氧好氧活污泥法等。
  一般情況下,我們會在一體化污水處理設備前設置水解酸化池,那這是為什么呢?水解指的是有機物進入細胞前,在胞外進行的生物化學反應。經水解后,原水中易降解物質減小較少,而一些難以生物降解的大分子物質還被轉化為易于生物降解的小分子物質(有機酸等),從而使廢水的可生化以及降解速率大幅度提高。因此后續的一體化污水處理設備可以在較短的停留時間內,達到較高的COD去除率。
水解酸化池的作用:
(1)將原水中的難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化,以利于后續的生物接觸氧化處理。
(2)能夠適應水質水量的變化。在污水處理廠污水濃度有較大增長的情況下,水解池反應后出水有機物濃度升高一般不多。
(3)水解反應池對懸浮物的去除率很高,可去除80%以上的進水懸浮物
(4)可使污泥減量30%左右
(5)水解+生物接觸氧化處理工藝能耗較低,其機理在于水解池去除有機物(以COD表示)占全流程去除有機物總量的50%左右,其次將不溶有機物轉化為可溶有機物,大分子物質分解成小分子有機物。為生物接觸氧化處理創造了有利條件,縮短了反應時間,降低了處理能耗。

鶴壁一體化污水處理設備寬度

工藝確定:常規水處理工藝可分為生物膜法和活性污泥法。生物膜法一般適用于水量較小(一般在5000T/D以下)、水質較為穩定、濃度不是很高的低濃度污水水質,同時由于生物膜培養較快(一般夏天為7-10天,冬天為15-20天),系統調試好

后運行穩定,可操作性較強。活性污泥法一般用于水量較大,水質有一定的波動,中等濃度或高濃度水質,同時由于活性污泥培養時間較長(一般需要30天左右),系統運行中操作管理較繁,對操作人員有一定的要求。

污水水質按常規設定:CODCr ≤ 300mg/l,BOD5 ≤200mg/l,及結合我廠以往工程實例,推薦使用生物膜法處理工藝,擬用 A/O生物接觸氧化工藝為主體的生化處理方法。

本工程污水中有機成份較高,BOD5/CODcr=0.6,可生化性較好,因此采用生物處理方法比較經濟。由于污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現出來,氨氮也是一個重要的污染控制指標,因此污水處理采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為*池和O級池兩部分。生活污水通過格柵攔污進入調節池,設置調節池的目的主要是調節污水的水量和水質。調節池內污水采用污水提升泵提升至*生化池,進行生化處理。在*池內,由于污水中有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉化為氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉化為N2,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細胞物質。所以*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續O級生化池的有機負荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。經過*池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池。

*池出水自流進入O級池,O級生化池的處理依靠自養型細菌(硝化菌)完成,它們利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養源,將污水中的氨氮轉化為NO2-N、NO3-N。O級池出水一部分進入沉淀池進行沉淀,另一部分回流至*池進行內循環,以達到反硝化的目的。在*和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在*池內溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內溶解氧控制在2.0mg/l以上,氣水比12:1; O級生化池一部分出水回流進入*池,回流比為100%-200%;一部分流入豎流式沉淀池,進行固液分離;沉淀池固液分離后的出水進入消毒出水池,經消毒后即可直接排放。沉淀池沉淀下來的污泥由氣提裝置提升至污泥濃縮池;污泥濃縮池內濃縮后的污泥采用糞車外運作農肥處理。

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