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WSZ-AO-5地埋式一體化生活污水處理裝置
地埋式一體化生活污水處理設備該結構簡單、使用方便、通過該裝置能夠自動的將污水處理干凈,且淤泥量不多,裝置容易清洗污水處理效率高,安全可靠適用性強。
地埋式一體化生活污水處理設備包括格柵、調節池、厭氧池、接觸氧化池、沉淀池、污泥池、風機室、設備室,所述格柵頂部與排污水管連接,所述調節池包裹著格柵,所述液位浮球位于調節池內部,所述提升泵位于調節池底部,所述水管一端與調節池連接,另一端與厭氧池連接,所述厭氧池內部布置彈性填料,所述厭氧池人孔位于厭氧池頂部,所述厭氧池溢流口位于厭氧池上部側面連通著接觸氧化池,所述接觸氧化池下部布置布氣管,所述布氣管上布置旋混式曝氣器,所述布氣管通過風管與風機室內部的風機連接,所述接觸氧化池內部布置彈性填料,所述接觸氧化池人孔位于接觸氧化池頂部,所述接觸氧化池溢流口位于接觸氧化池上部側面連通著沉淀池,所述沉淀池上部布置斜板,所述沉淀池人孔位于沉淀池頂部,所述排水口位于沉淀池上部側面通過排水管連通到河道,所述沉淀池底部布置回流泵和排泥泵,所述回流泵通過污泥管與接觸氧化池連通,所述排泥泵通過污泥管與污泥池連通,所述污泥池頂部布置污泥池人孔,所述設備室通過線路與調節池內的液位浮球和提升泵、厭沉淀池內的回流泵和排泥泵、風機室內的風機連接。
WSZ-AO-5地埋式一體化生活污水處理裝置
污水通過排污水管被排送至格柵內,經過格柵的過濾后,進入調節池內;當調節池液位達到液位浮球設置的高液位時提升泵自動啟動,將污水送至厭氧池內,當液位下降到液位浮球設置的低液位時提升泵自動停止;當污水經提升泵送至厭氧池內,厭氧微生物以彈性填料為載體,進行厭氧生物降解;污水經厭氧池溢流口流入到接觸氧化池內,污水中大部分有機物在此得到降解和凈化;降解和凈化后的污水與污泥混合液經接觸氧化池溢流口流入到沉淀池內,經沉淀池沉淀后,達標的污水通過排水管被排送到河道內,污泥一部分通過回流泵排至接觸氧化池內,另一部分通過排泥泵排至污泥池內;當污泥池內濃縮滿污泥時,可以借助外界設備通過污泥池人孔將污泥排出。
有益效果
1、設備不占用陸地面積。雖然設備體積較大,但是設備布置在河道上,不占用現有土地面積,進而也降低了建設總成本。
2、污水處理量大且處理*。該設備利用體積大的優勢,可以同時對大量的污水進行處理,同時該設備內部采用了高效生物彈性填料,通過填料好氧菌掛膜反應,以附著在載體上的生物膜為主,經過充分接觸反應,提高反應效率和凈化度。
3、不滲漏,嚴密性好。該發明整體化制作,無裂縫,無滲漏。
4、經久耐用。外表采用6mm鋼板加瀝青雙層防腐,順應材料發展趁勢,不易老化、不變形,抗酸堿、耐腐蝕,消除傳統污水池不適應酸性污水的狀況。
適用范圍
1、生活小區、養殖場、屠宰場、、洗滌、食品廠、寫字樓、車站、、碼頭、商業街區 A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=24mg/L。在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸使大分子有機物分解為小分子有機物不溶性的有機物轉化成可溶性有機物當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時。
2、賓館、食堂、洗浴、中小型工廠、、公園、名勝古跡等旅游風景區、學校、、單位、其他對場地。
鄉鎮污水的工藝步驟:
第1步:布水:污水通過污水提升泵提升至ZLF型布水器中,并通過ZLF型布水器將污水均勻分布至厭氧區;
第二步:厭氧發酵:污水在厭氧區中折流前進,污染物被附著在組合填料上的微生物分解;
第三步:膜生物反應:厭氧發酵后的污水進入到膜生物反應區內,污染物在膜生物反應組件和好氧菌的作用下進一步被分解;然后經過膜生物反應組件的過濾;
第四步:經過膜生物反應組件過濾后得到的清水在反吸泵的作用下進入到清水區內,清水區內的清水便可直接排放或者再次利用,即完成中小鄉鎮污水的處理。
技術原理
(1)電解氧化
電解過程中的氧化作用可以分為直接氧化,即污染物直接在陽極失去電子而發生氧化;和間接氧化,利用溶液中的電極電勢較低的陰離子,例如OH-、Cl-在陽極失去電子生成新的較強的氧化劑的活性物質如[O]、[OH]、Cl2等。利用這些活性物質氧化分解水中的BOD5、COD、NH3-N等。
(2)電解還原
電解過程中的還原作用也可以分為兩類。一類是直接還原,即污染物直接在陰極上得到電子而發生還原作用。另一類是間接還原,污染物中的陽離子**在陰極得到電子,使得電解質中**或**金屬陽離子在陰極得到電子直接被還原為**陽離子或金屬沉淀。
(3)電解絮凝
可溶性陽極如鐵鋁等,通以直流電后,陽極失去電子,形成金屬陽離子Fe2+、Al3+,與溶液中的OH-結合生成高活性的絮凝基團,其吸附能力*,絮凝效果優于普通絮凝劑,利用其吸附架橋和網捕卷掃等作用,可將廢水中的污染物質吸附共沉而將其去除。
(4)電解氣浮
電解氣浮是對廢水進行電解,水分子電離產生H+和OH-,在電場驅動下定向遷移,并在陰極板和陽極板表面分別析出氫氣和氧氣。新生成的氣泡直徑非常微小,氫氣泡約為10~30μm,氧氣泡約為20~60μm;而加壓溶氣氣浮時產生的氣泡直徑為100~150μm,機械攪拌時產生的氣泡直徑為800~1000μm。由此可見,電解產生的氣泡捕獲雜質微粒的能力比后兩者為高,且氣泡的分散度高,作為載體粘附水中的懸浮固體而上浮,這樣很容易將污染物質去除。
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