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無動力厭氧處理系統

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更新時間:2020-04-17 13:48:14瀏覽次數:407

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產品簡介

處理量 8m3/h 加工定制
無動力厭氧處理系統干砂外運。砂水分離后的污水流入提升泵房集水池。經沉砂池處理后的污水自流入水解酸化池。水解酸化池將截留污水中大部分的懸浮物并將其中的部分有機物進行降解

詳細介紹

無動力厭氧處理系統

無動力厭氧處理系統——摘要

本發明活性污泥污水處理設施由依次連通的缺氧反應室,好氧反應室,過濾澄清室三部分組成。污水進入缺氧反應室后,與過濾澄清室回流的大量活性污泥進行混合后流入好氧反應室。在好氧反應室內,大量細菌,真菌和微生物在曝氣、氧化合分解的作用下,新陳代謝而形成懸浮物體。過濾澄清室的污泥入口用于控制從好氧反應室流入的污水流。

過濾澄清室底部另有一污泥出口,用以回流污泥到缺氧反應室,與進入缺氧反應室的污水混合,開始新一輪與上述工藝相同的處理工序。凈水通過過濾澄清室頂部的凈水溢出堰向外流出。本發明結構緊湊、占地面積小,節能減排效果好,可廣泛地應用于各種污水處理行業,特別是廣大的中小城市,開發區,分散的鄉鎮,旅游景點等地。

(3) A/O生物法較一般生物處理系統相比耐沖擊負荷高,運行穩定。

(4) A/O生物處理系統因將NO2-N轉化成N2,因此不會出現硝化過程中產生NO2-N的積累,而1mg/ NO2-N會引起1.14mgCOD值,因此只硝化時,雖然氨氮濃度可能達標,但COD濃度卻往往超標嚴重。采用A/O生物處理系統不僅能解決有機污染,而且還能解決氮和磷的污染,使氨氮的出水指標小于15mg/l。

處理原則

1.全過程控制原則。對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制。

2.減量化原則。嚴格醫院內部衛生安全管理體系,在污水和污物發生源處進行嚴格控制和分離,醫院內生活污水與病區污水分別收集,即源頭控制、清污分流。

嚴禁將醫院的污水和污物隨意棄置排入下水道

3.就地處理原則。為防止醫院污水輸送過程中的污染與危害,在醫院必須就地處理。

4.分類指導原則。根據醫院性質、規模、污水排放去向和地區差異對醫院污水處理進行分類指導。

5.達標與風險控制相結合原則。全面考慮綜合性醫院和傳染病醫院污水達標排放的基本要求,同時加強風險控制意識,從工藝技術、工程建設和監督管理等方面提高應對突發性事件的能力。

6.生態安全原則。有效去除污水中有毒有害物質,減少處理過程中消毒副產物產生和控制出水中過高余氯,保護生態環境安全。

處理單元:

  1、初沉池

污水通過提升泵將調節池污水提升至SW裝置內,首*入初沉池,

初沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用淺層沉降原理,

使污水中大部分懸浮物和無機顆粒物沉降下來,同時也可夾帶去除一部分有機物。

為了便于隨時提取某塊斜板以清理所附載的難以滑落的污泥,裝置采用了活動斜板。

初沉池底部與缺氧區隔開,避免缺氧池混合液的攪動,影響初沉池的沉淀效果,

初沉池的污泥定期由抽糞車清除。

  2、缺氧池

  缺氧池位于生物轉盤殼體和外部箱體間的夾層內,在此空間內,

初沉池的來水與經水力提升轉子提升的回流硝化液以及二沉池的回流污泥在此混合,

并經潛水攪拌機充分混合,完成反硝化過程,

硝態氮在反硝化菌的作用下你好終形成氮氣,從水中逸出,你好終達到脫氮的目的。

  3、旋轉生物處理單元——生物轉盤

  夾層缺氧池經脫氮的出水自流至旋轉生物處理單元。

旋轉生物處理單元是裝置的核心部分,采用了*的復合生化技術,

能在低能耗條件下高效降解污染物。整個旋轉生物處理單元由三級生物反應器組成,

每個生物反應器由一個生物轉子和一個生化槽組成,每個生物轉子內部由多級生物葉輪構成,

每個生物葉輪上設

置了大量地螺旋狀的生物葉片。在傳動裝置的驅動下,三個生物轉子同步旋轉,

空氣(氧氣)通過生物轉子端面的氣水孔進入,與污水混合,經氧氣、污水、微

生物三相接觸和傳質,實現含碳有機物的降解和含氮有機物的硝化過程。同時,旋轉的生物葉片被污水沖刷,老化的生物膜脫落,新的生物膜形成,

從而達到生物系統不斷更新的過程。

  硝化后的污水經水力轉子提升至中間分配水槽,

分配水槽由堰門控制著去往沉淀池和缺氧池污水流量。

  4、二沉池

  二沉池采用斜板沉淀池,在重力作用下,利用淺層沉降原理,

將旋轉生物處理單元的出水中含有大量脫落老化的生物膜沉淀,

澄清后的處理出水進入下一個單元。沉淀的污泥一部分通過回流污泥泵進入缺氧池,

另一部作為剩余污泥有抽糞車定期外運。

*性主要表現在

1、對污染物的去除率高,抗污泥膨脹能力強,出水水質穩定可靠,出水中幾乎沒有懸浮物;

2、自動化程度高,可實現自動或手動控制的轉換,操作簡單,管理方便,出水水質穩定直接回用。污泥量少,降低了剩余污泥處理的費用;

3、工藝流程簡單,結構緊湊,高容積負荷下,停留時間短,占地面積小;

4、去除有機物和氨氮,提高系統的抗負荷沖擊能力;

5、操作運行費用低,沒有二次污染;

6、可根據場地安排埋在地下,上面停車或綠化,投資大大降低。

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