名称 | 崇左生活污水处理设备-地埋式 |
特点 | 崇左生活污水处理设备-地埋式技术特点1、停留时间污水在设备池体停留时间达16小时,采用二级生化处理,停留时间充足,出水达标且稳定;2、配有硝化液回流泵和污泥回流泵,保证出水氨氮指标,同时减少污泥量;3、风机水泵都是一备一用,杜绝单一连续使用;4、电控采用PLC微电脑触摸屏全自动控制,淘汰老式的手动按键控制} |
型号 | YHYTH-10 |
报价 | 20000 |
访问次数 | 851} |
更新时间 | 2024-10-18} |
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产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
品牌 | 正奥远航 | 加工定制 | 是 |
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处理量 | >0.1m³/h | 主体材质 | 碳钢 |
水泵功率 | 0.75kw | 额定电压 | 380v |
崇左生活污水处理设备-地埋式
工艺流程简述
1.格栅:污水首入格栅,格栅对污水中悬浮物处理效果较好,减轻后续生物处理构筑物的负荷,因为污水中大多数悬浮物(漂浮物)不易生物降解,在生物处理单元中不能短时间去除,会造成阻塞机泵及工艺管道等不良影响。
2.调节池:经过格栅去除杂物的污水进入调节池。对不同时段流入的污水起到均衡水质水量的调节作用,使进入生化系统污水保证后续生化单元的运行效果。
3.初沉池:初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除单位质量BOD或固体物计算,初沉池是经济上节省的净化步骤,对于生活污水和悬浮物较高的工业污水均易采用初沉池预处理。经过初沉池的污水再流入综合调节池,然后再进入分离池。
4.水解酸化单元:经过分离池的分离之后,污水再流入酸化罐,水解酸化是提高废水可生化性的经济有效的条件,水解酸化原理是利用厌氧生物反应的阶段,利用产酸菌将大分子难降解的复杂有机物分解成低级小分子易降解有机物,改善废水的可生化性,为氧生物处理单元提供良好的运行条件。
5.接触氧化单元:生物接触氧化是经过长时间工程实践及理论技术更新总结的一套成熟工艺,属于好氧生化处理单元,利用池体内高效生物填料上附着的高密度微生物,通过向池内供氧,使微生物分解水中有机物,达到去除水中COD、BOD5。控制反应条件,可实现硝化过程,达到去除水中氨氮的效果。其单位容积污泥含量高,容积负荷大,污泥活性、沉淀性能好,既能大大缩短了水力停留时间,又能保证处理效果。减小池体容积,节省基建费用。其污泥产率低,日产污泥量少,污泥稳定性好,易于脱水,降低了污泥处理的费用。
6.沉淀池:选用在中小型污水处理厂应用广泛的斜板式沉淀池,这种沉淀池表面负荷要比普通平流、竖流沉淀池表面负荷提高一倍,在短停留时间的运行条件下*不影响泥水分离效果。由于接触氧化沉淀池污泥沉淀性好,进而提高了沉淀池的运行效率。斜板沉淀池容积小,采用污泥斗集泥静压排泥,不需其他刮泥排泥设备,节省投资降低运行费用。
7.污泥缓冲池:暂时容纳沉淀池排出的污泥,其中设有潜污泵(污泥回流泵),为保持前端生化系统的污泥浓度。如需排出生化系统中的剩余污泥,将剩余污泥部分排入污泥浓缩池进行浓缩处理。
8.污泥浓缩池:本工艺浓缩池属于重力浓缩池,生化系统的剩余污泥,在脱水之前进入污泥浓缩池,在污泥浓缩池中进行浓缩,进一步进行泥水分离,降低污泥含水率,为污泥脱水提供条件。池内设置空气扰动管道,定期对池底进行扰动。浓缩后的污泥通过污泥泵送入污泥脱水机进行脱水。
废水处理工艺步骤:
(1)、首先综合污水经人工格栅,拦截污水中较大的漂浮物和杂质,然后进搅拌调节池,通过搅拌使废水均质均量;
(2)、混匀的污水进入缺氧池,污水中的回硝态氮和亚硝态氮在反硝化细菌的作用下,还原成氮气,达到脱氮的目的;
(3)、经缺氧池后的污水流入生物接触氧化池进行好氧生化处理,去除BOD5及部分氨氮经;
(4)、好氧生化处理后混合液流入二沉池进行固液分离,经二沉池沉淀后的上清液达标排放。
所述的搅拌调节池包括有调节池和设置于调节池内的水下搅拌装置。
所述的搅拌调节池混匀的污水再通过潜污泵提升进入缺氧池,缺氧池中设置有弹性填料和搅拌装置,且缺氧池中DO≤0.5 mg/l。
所述的经生物接触氧化池好氧生化处理后的混合液一部分流入二沉池进行固液分离,另一部分回流至缺氧池中。
所述的二沉池沉淀下来的污泥一部分回流至缺氧池和生物接触氧化池,另一部分打入污泥浓缩池,然后污泥浓缩池中的上清液回流至搅拌调节池,污泥浓缩池中的浓缩污泥定期消毒后抽吸外运处置。
所述的弹性调料选用Φ150型、70米/方的立体弹性调料。
崇左生活污水处理设备-地埋式
生物膜法
1.生物膜是由细菌、 真菌、藻类、原生动物、后生动物和其他一些肉眼可见的生物 群落组成。生物膜表层生长的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物 则往往处于厌氧状态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超 过好氧层时,会导致生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载 体表面重新生成,通过生物膜的周期更新,以维持生物膜反 应器的正常运行。2.原理。生物膜附着在载体的表面,是高度亲水的物质,在污水 不断流动的条件下,其外侧总是存在着一层附着水层。生物 膜又是微生物高度密集的物质,在膜的表面上和内部生长繁 殖着大量的微生物及微型动物, 形成由有机污染物→细 菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。由于生活污水中含有大量的有机成分,生物膜 法依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解有机物,由于微 生物细胞几乎能在水环境中的任何适宜的载体表面牢固地 附着、生长和繁殖,由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生 物细胞形成纤维状的缠结结构,因此生物膜通常具有孔状结 构,并具有很强的吸附性能。
3.生物膜的更新与脱落。污水在流过载体表面时,污水中的有机污染物被 生物膜中的微生物吸附,并通过氧向生物膜内部扩散,在膜 中发生生物氧化等作用,从而完成对有机物的降解。维持生物膜反应器正常运行的 重要环节是生物膜的更新与脱落,生物膜表层生长的是好氧 和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物则往往处于厌氧状 态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超过好氧层时,会导致 生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载体表面重新生成。 更新与脱落过程如下:首先,厌氧膜的出现过程:一是生 物膜;二是成熟的生物膜一般厚度不断增加,氧气不能透入 的内部深处将转变为厌氧状态; 都由厌氧膜和好氧膜组成; 三是好氧膜是有机物降解的主要场所,一般厚度为2 mm。