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濰坊恒新環保水處理設備有限公司
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銅陵生活污水處理設備

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具體成交價以合同協議為準

產品型號wsz

品       牌其他品牌

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

更新時間:2018-09-13 17:12:29瀏覽次數:282次

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處理量 13m3/h
銅陵生活污水處理設備,中型城市污水處理廠,其規模從每日幾百立方米至幾萬立方米,工藝日趨完善,其構造型式也越來越多。其主要特點是:進出水裝置簡單;污水的流態可看成是*混合式,由于池體狹長,又類似于推流式;BOD負荷低,處理水質良好;污泥產率低,排泥量少;污泥齡長,具有脫氮的功能

我公司的產品從外形上看可以分為長方體的、圓形的、罐體的和正方體的。

長方體的適用于埋在地下使用!

橢圓形的適合于在地上使用!保證設備的美觀!

市場上常用的一體化污水處理設備的顏色為黑色

這樣的缺點是從外觀上看不好看,還有就是防腐不好,時間久了容易生銹!我們公司新添加了一款藍色外觀的污水處理設備,具有外觀大氣,防腐效果好的特點!使用過的客戶都說好!


污水處理設備工藝說明本工程采用生物膜法:缺氧----好氧(A/0)處理工藝。A/O即缺氧+好氧生物接觸氧化法是一種成熟的生物處理工藝,具有容積負荷高、生物降解速度快、占地面積小、基建投資和運行費用低等優點,可替代原有城市污水處理采用的普通活性污泥法,特別適用于中、高濃度工業廢水的處理,且投資省、占地少、處理效率高。該工藝采用生物接觸氧化和沉淀相結合的方法,工藝成熟、可靠。設備中沉淀污泥,一部分污泥中由于溶解氧的作用進一步得到氧化分解,一部分氣提至沉砂沉淀池內,系統污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。系統中風機、潛污泵等主要控制設備的工作程序輸進PLC機,達到自動工作,以減少操作工作量,并可減少不必要的人為損壞。

面對生活污水問題逐步嚴峻的現狀、處理污水市場逐步實現了飛速發展,為符合我國該行業領域的需要、促進一體化污水處理系統工藝與裝置誕生。自引入一體化污水處理系統進行生活污水處理以來,我國生活污水導致的污染水資源問題得到了明顯的改善。 由整體層面來講,我國處理污水正面臨著時代變革。從規模較小、水平不高、種類單一、無法符合需求的狀況發展形成了具備一定規模、技術水平持續提升、不斷進步、各類處理工藝逐步更新,裝置質量有效提升的全新局面、不斷滿足國民經濟建設發展的需要、在處理污水裝置投入應用以來、我國處理污水的工作需要逐步拜托對行業市場技術的全面依賴性、實現處理污水工藝與裝置的真正自給。同時由于大中型污水處理廠的規模效應,大型化長期以來一直是污水處理的發展方向。近年來,由于大中型污水處理廠投資大,占地大,需要配套建設龐大的污水收集管網等缺點,中小型污水處理工藝開始成為污水處理工藝的主要發展方向。污水的處理正在從集中化走向分散化,從大規模集中式向中小規模分散式的轉變中。“以大型為主,中小型互補"的布局符合我國國情和發展形勢,也為一體化污水處理設備的應用和發展提供了新的契機。(3)濾帶的張緊系統。一般也由氣動系統來控制。濾帶張力一般控制在 0.3-0.7MPa,常用值為0.5MPa。 



(4)帶速控制。不同性質的污泥對帶速的要求各不相同,即對任何一種特定的污泥都存在一個佳的帶速控制范圍,在該范圍內,脫水系統既能保證一定的處理能力,又能得到高質量的泥餅。

帶式壓濾脫水機受污泥負荷波動的影響小,還具有出泥含水率較低且工作穩定啟耗少、管理控制相對簡單、對運轉人員的素質要求不高等特點。同時,由于帶式壓濾脫水機進入國內較早,已有相當數量的廠家可以生產這種設備。在污水處理工程建設決策時,可以選用帶式壓濾機以降低工程投資。目前,國內新建的污水處理廠大多采用帶式壓濾脫水機,例如北京高碑店污水處理廠一期工程五臺脫水機全部是帶式壓濾脫水機,自帶、輥壓筒、濾投入運行以來情況良好,所以在二期設備選型時仍然選用了這種機型。

膜生物反應器(MBR)工藝

膜一生物反應器(MBR)是生物處理單元與膜技術的有機結合。由于膜分離代替了常規固液分離裝置,有效地截留了微生物,實現了水力停留時間和污泥齡的分離,污染物處理效率高,出水水質好且穩定,已成功應用于污水處理與回用等領域。

浮生長型和3種附著生長型MBR處理人工模擬微污染水源水,結果表明,上述4種MBR對氨氮的去除率可達85%一90%(HRT為2—4h),且投加PAC的MBR對有機物去除率較高。曹占平等¨采用MBR工藝處理低濃度氨氮廢水,在進水氨氮濃度為30—63mg/L、DO濃度在0.8—1.2mg/L時,氨氮去除率能達到90%以上,總氮(TN)去除率達到70%。

膜生物反應器(MBR)工藝利用膜分離設備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物質截留,省掉二沉池,活性污泥濃度因此大大提高,水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制,使難降解的物質在反應器中不斷反應、降解。因此,膜生物反應器(MBR)工藝通過膜分離技術大大強化了生物反應器的功能。與傳統的生物處理方法相比,是目前有前途的廢水處理新技術之一。

MBR池:通過微生物代謝活動,去除水中有機污染物;設置曝氣管,除供給微生物活動所需要的氧氣,還對膜面進行沖刷,有效控制膜污染;

膜單元:進行分離作用,去除懸浮顆粒物、病菌等有害微生物;除磷系統:通過投加化學藥劑,達到去除總磷的目的;

化學清洗系統:當平板膜組件受到污染時對其進行在線化學清洗;加藥消毒系統:對膜出水進行加藥消毒,保證出水達到排放標準;污泥處理:污泥經濃縮脫水后排放至化糞池。

污泥處理工藝選擇

傳統污泥處理工藝一般都適用于具有一定規模的污水處理廠或配套大型污水處理設施,由于本項目處理規模較小,且MBR工藝本身污泥產率系數低,污泥產量少,因此選擇占地面積小,處理效果好的平板膜污泥同步濃縮消化(MSTD)技術,配套主體MBR工藝,實現污泥減量90%以上。

MSTD技術,是將每日產生的剩余污泥全部集中在反應器內,通過膜將剩余污泥中的水分過濾,實現污泥的體積減量;同時利用微生物和后生動物的活動,實現污泥的消化和減量,zui終實現污泥的總量消減。

(1)均量池:常用的均量池實際是一座變水位的貯水池,淶水為重力流,出水用泵抽。池中高水位不高于來水管的設計水位,水深一般2米左右,低水位為死水位以上做法在理論上是合理的。由于在實際上中往往得不出規律性很強的流量變化曲線,故設計中選用的貯水池溶劑還應視實際情況留有余地。對于含固體雜質多的污水,還有沉渣等維護問題。如在池中加攪拌設備(機械或曝氣),也能起一定均質作用。但固貯水量一般只占總水量的10%~20%左右,故均質作用不大。此外,這種做法受自流來水管高程限制,深度往往很深,有時在地下水位以下,建筑容積很大,所以其采用收到一定限制。

(2)均質池:較常見的一種可稱異程式均質與=于沉淀池中水流每一質點的流程則由短到長,都不相同,再結合進出水槽的配合布置,使前后時程的水得意相互混合,取得隨機均質的效果。根據實驗和工程實踐,其效果是肯定的,這種均質池設在泵前泵后均可。但應注意,這種池只能均質,不能均量。由于均質的機理有很大的隨機性,故均質池的設計關鍵,在于從構造上使周期內先后達到的污水,有機會充分混合。均質池均有大量隔板,在水質清時,雖能保證均質作用,但當污水含雜質多時有維護問題,故隔板底宜距池底保持一段距離,很據試驗及時間,在正方形及其他形式較小規模均質池中,隔板可以取消,但仍有明顯均質效果。一般,當污水含雜質較多時,宜在一體化污水處理設備均質池前設置沉淀池,以保證均質池的運行。

有機物生活污水和某些工業廢水中所含的碳水化合物、蛋白質、脂肪等有機化合物在微生物作用下終分解為簡單的無機物質、二氧化碳和水等。這些有機物在分解過程中需要消耗大量的氧,故屬耗氧污染物。耗氧有機污染物是使水體產生黑臭的主要因素之一。

 污水中有機污染物的組成較復雜,現有技術難以分別測定各類有機物的含量,通常也沒有必要。從水體有機污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在實際工作中一般采用生物化學需氧量(BOD)、化學需氧量(COD、OC)、總有機碳(TOC)、總需氧量(TOD)等指標來反映水中需氧有機物的含量。

  (1)生化需氧量(BOD)水中有機污染物被好氧微生物分解時所需的氧量稱為生化需氧量(以mg/L為單位)。。它反映了在有氧的條件下,水中可生物降解的有機物的量。生化需氧量愈高,表示水中需氧有機污染物愈多。有機污染物被好氧微生物氧化分解的過程,一般可分為兩個階段:*階段主要是有機物被轉化成二氧化碳、水和氨;第二階段主要是氨被轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽。一般生活污水中的有機物需20天左右才能基本上完成*階段的分解氧化過程,即測定*階段的生化需氧量至少需20天時間,這在實際工作中有困難。目前以5天作為測定生化需氧量的標準時間,簡稱5日生化需氧量(用BOD5表示)。據實驗研究,一般有機物的5日生化需氧量約為*階段生化需氧量的70%左右,對其他工業廢水來說,它們的5日生化需氧量與*階段生化需氧量之差,可以較大或比較接近,不能一概而論。

  (2)化學需氧量(COD)化學需氧量是用化學氧化劑氧化水中有機污染物時所消耗的氧化劑量,用氧量(mg/L)表示。化學需氧量愈高,也表示水中有機污染物愈多。常用的氧化劑主要是和。以作氧化劑時,測得的值稱CODMn或簡稱OC。以作氧化劑時,測得的值稱CODCr,或簡稱COD。如果廢水中有機物的組成相對穩定,則化學需氧量和生化需氧量之間應有一定的比例關系。一般說,化學需氧量與*階段生化需氧量之差,可以粗略地表示不能被需氧微生物分解的有機物量。

 (3)總有機碳(TOC)與總需氧量(TOD)目前應用的5日生化需氧量(BOD5)測試時間長,不能快速反映水體被有機質污染的程度。有時進行總有機碳和總需氧量的試驗,以尋求它們與BOD5的關系,實現自動快速測定。

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