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濰坊魯盛水處理設備有限公司

地埋式成套污水處理裝置

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具體成交價以合同協議為準

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所在地濰坊市

更新時間:2018-11-19 09:51:10瀏覽次數:360次

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處理量 20m3/h 額定電壓 220v
水泵功率 360kw 主體材質 玻璃鋼
地埋式成套污水處理裝置,產生的氣泡不僅微細、粒度均勻、密集度大、而且上浮穩定,對液體擾動微小,因此特別適用于對疏松絮凝體、細小顆粒的固液分離;

地埋式成套污水處理裝置

加壓溶氣氣浮法在國內外應
用為廣泛。目前壓力氣氣浮法應用為廣泛。與其他方法相比,它具有以下優點:
在加壓條件下,空氣的溶解度
大,供氣浮用的氣泡數量多,能夠確保氣浮效果;
溶入的氣體經驟然減壓釋放,
產生的氣泡不僅微細、粒度均勻、密集度大、而且上浮穩定,對液體擾動微小,因此特別適用于對疏松絮凝體、細小顆粒的固液分離;
工藝過程及設備比較簡單,便
于管理、維護;
特別是部分回流式,處理效果
顯著、穩定,并能較大地節約能耗。
水泵自調節池將原水提升到反應池。絮凝劑在吸水管上
泵前
投入,并經葉輪混合于反應池
中進行絮凝,根據廢水的性質不同反應池的強度和反應時間應有所調整。反應后的絮凝水進入氣浮池的接觸區,與來自溶氣釋放器釋出的溶氣水相混合,此時水中的
絮粒和微氣泡相互碰撞粘附,形成帶氣絮粒而上浮,并在分離區進行固液分離,浮至水面的泥渣由刮渣機刮至排渣槽排出。清水則由穿孔集水管匯集至集水槽后出
流。部分清水經由回流水泵加壓后進入溶氣罐,在罐內與來自空壓機的壓縮空氣相互接觸溶解,飽和溶氣水從罐底通過管道輸向釋放器。
壓力溶氣氣浮法工藝主要由
三部分組成,即壓力溶氣系統、溶氣釋放系統及氣浮分離系統。
)壓力溶氣系統。它包括水
泵、空壓機、壓力溶氣罐及其它附屬設備。其中壓力溶氣罐是影響溶氣效果的關鍵設備。
采用空壓機供氣方式的溶氣
系統是目前應用廣泛的壓力溶氣系統。氣浮法所需空氣量較少,可選用功率小的空壓機,并采取間歇運行方式。此外空壓機供氣還可以保證水泵的壓力不致有大的損失。一般水泵至溶氣罐的壓力約
0.5MPa
,因此可以節省能耗。
)溶氣釋放系統。它一般是由
釋放器(或穿孔管、減壓閥)及溶氣水管路所組成。溶氣釋放器的功能是將壓力溶氣水通過消能、減壓,使溶入水中的氣體以微氣泡的形式釋放出來,并能迅速而均
勻地與水中雜質相粘附。地埋式成套污水處理裝置
對溶氣釋放器的具體要求是:

充分地減壓消能,保證溶人水中的氣體能充分地全部釋放出來;
消能要符合氣體釋出的規律,
保證氣泡的微細度,增加氣泡的個數,增大與雜質粘附的表面積,防止微氣泡之間的相互碰撞而使氣泡擴大;
創造釋氣水與待處理水中絮凝
體良好的粘附條件,避免水流沖擊,確保氣泡能迅速均勻地與待處理水混合,提高
捕捉
機率;
為了迅速地消能,必須縮小水
流通道,故必須要有防止水流通道堵塞的措施;
構造力求簡單,材質要堅固、
耐腐蝕,同時要便于加工、制造與拆裝,盡量減少可動部件,確保運行穩定、可靠;
污水處理工藝流程確定:由于該污水可生化性比較好,B/C比在0.5以上,可采用生化法處理即可達到排放標準,隨著科技的不斷進步,新技術、新技術的應用,污水處理技術已日趨完善、污水處理工藝也在不段更新,目前城市污水主要有以下處理工藝:1、活性污泥法及其改良工藝法:包括傳統的活性污泥法、延時曝氣法、AB法、A/O法、A2/O法、氧化溝法、序批式活性污泥法(SBR法)等;2、生物膜法;包括生物濾池、生物轉盤、塔濾、生物流化床、生物接觸氧化法等;由于城市生活污水處理在采取工藝上具有明顯的時代特點,80年代所建成的污水處理廠所使用的基本上是傳統的活性污泥,90年代以來,各種改良的活性污泥工藝取代了投資大、占地面積大、運行費用高的傳統活性污泥法,其中氧化溝法、接觸氧化法等。
目前又有很多種名稱不同的污水處理工藝在小規模地應用于污水處理工程、但總的處理原理實質上都是在活性污泥法、生物膜法工藝上演變而來、采用該類工藝、相對來說需承擔一定的投資風險、因為每一種新生事物都必須經過*的生產實踐經驗的結累后方能得到進一步推廣與應。因此、為保證本工程運行、管理、處理效果等各指標都能穩定地達到預期處理目的、我廠*采用成熟的處理工藝(以厭氧水解、生物接觸氧化法為主相結合的處理工藝的方法)來設計、從而達到排放目的,使業主能在工程投資、維護、管理、運行費用、處理效果穩定性各方面都能有比較好的回報。 何謂活性污泥膨化現象一般系指在曝氣池中之活性污泥因沉降性及壓縮性不佳,致沉淀池中污泥沉降緩慢或*不沉降;在此情況下,污泥之容積指數(SVI)趨高,其30分鐘沉降結果如圖3所示;沉淀池中污泥毯迅速堆積升高導致部分污泥溢流,使放流水中含有大量之懸浮物體,常導致放流水不符合排放標準。
污泥膨化現象通常包含污泥松化及絲狀菌過度生長兩種情況。污泥松化之特征為SV30介于700~950ml/L,但幾小時后SV30常降為400~600 ml/L,膠羽松散且絲狀菌不多(絲狀菌分類常為0~1)、污泥不易從沉淀池溢出,嚴重時添加混凝劑控制即可;其原因除廢水特性外大多為曝氣攪拌過量所致,如使用噴射式曝氣機或表曝機者。而絲狀菌過度生長(如圖4所示)之原因與控制措施則相對較為復雜。以下針對絲狀菌過度生長導致之污泥膨化現象進行討論。1.絲狀菌之特性數據依據數據顯示,造成污泥膨化之生物,大致上有絲狀增殖酵母及其他絲狀微生物等;一般而言,絲狀菌之比增殖速率較細菌為低。因此,絲狀菌在生存競爭環境中如欲得勝,在于環境突遭變異時,對其他細菌之增殖速度形成抑制,對絲狀菌抑制較小,如此才會形成優勢。有關絲狀菌之特性,歸納如下:(1)與膠羽生成菌比較,絲狀菌有較大之表面積與體積之比,因此對低濃度基質、溶氧之攝取較有利。(2)絲狀菌比膠羽生成菌具有較強之阻礙物質抵抗性。(3)絲狀菌不為原生動物及微小后生動物等掠食者所攝取。(4)絲狀菌比膠羽生成菌對環境有較廣之適應范圍。2.活性污泥膨化之原因及處置對策污泥膨化之原因大致上有:廢水特性(如高醣類廢水)、基質濃度低、pH過低(低于6)、硫化物濃度高、溶氧值低及營養物不足等因素。但因可能同時存在兩種以上因素,故在判別上不容易。
A/O法即厭氧—好氧污水處理工藝,流程如下:設計要點:A:厭氧水解池采用上升流式厭氧污泥床反應器的形式,設計水力停留時間為2~4小時。厭氧池下部為污泥床區,污泥床厚度通常控制在1~1.2M之間,進水系統可采用脈沖進水中阻力布水系統,底部設布水溝,保留污泥不沉積底部,呈懸浮狀態。污泥床平均濃度為30~35g/l,則污泥負荷為0.35~0.30kgCODcr/kg(ss).d。B:生物接觸氧化工藝是介于活性污泥法與生物膜法之間的一種污水處理工藝。池內設有填料,微生物一部分以生物膜的形式固著于填料表面,一部分則以絮狀懸浮生長于水中,因此它兼有活性污泥法與生物濾池的特點。曝氣系統可采用鼓風或射流曝氧增氧系統(設計時必須考慮投資及運行成本)。

 

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