五.设备特点:
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果**完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。
3、生化池采用生物接触氧化法,无污泥回流,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、全自动控制,不需人员管理。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
6、使用寿命长
7、能够处理生活系统综合性废水及其相类似的**污水;
8、装置施工简单、操作容易,所**械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下;
9、管理维护方便,设备配有全自动控制系统。使用寿命30年以上。
永绿一体化生活污水处理系统介绍:
一体化生活污水处理系统
一体化生活污水处理系统——A/O法脱氮工艺的特点:
(a) 流程简单,勿需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低; (b) 反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的**底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分; (c) 曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质; (d) A段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免DO的增加。O段的前段采用强曝气,后段减少气量,使内循环液的DO含量降低,以保证A段的缺氧状态。 A/O法存在的问题: 1.由于没有立的污泥回流系统,从而不能培养出具有特功能的污泥,难降解物质的降解率较低; 2、若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。从外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。 3、 影响因素 水力停留时间 (硝化>6h ,反硝化<2h )循环比MLSS(>3000mg/L)污泥龄( >30d )N/MLSS负荷率( <0.03 )进水总氮浓度( <30mg/L)
一体化生活污水处理系统——工艺流程说明
集中收集而来的污水首入污水处理系统内的厌氧池,在厌氧池内污水完成水解酸化过程、产乙酸过程。通过水解和酸化过程,提高原污水的可生化性,从而减少后续反应的时间和处理的能耗。
经过厌氧池处理的污水进入缺氧池。缺氧池内利用兼氧微生物来降解废水中的污染物。从好氧池回流的硝化液含有一定的溶解氧,改变了污水中的溶氧浓度,使污水形成较好的缺氧环境,反硝化菌在缺氧池利用新进入的污水中丰富的**物作碳源进行反硝化反应,将回流混合液中的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,实现污水的脱氮。
接着污水进入生物接触氧化池,对污水中的**物实行进一步的降解。设计采用生物膜法中的生物接触氧化法作为好氧处理的工序。生物接触氧化法又称淹没式生物滤池,是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法,池内设有填料,填料上长满生物膜,经过人工曝气的污水以一定的流速流过池内填料,通过与生物膜的不断接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。在生物接触氧化池中,通过曝气设备对池内污水进行适当曝气,在生物接触氧化池内进行好氧生化处理。在好氧生化处理中,**物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,NH3-N浓度显着下降,随着硝化过程的进行,污水中NO3-N的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内储存起来,后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。
在经过接触好氧反应后,污水中的污染**物已经被微生物基本消解,进入沉淀池进行沉淀,利用重力沉降将污水中的悬浮颗粒从水中去除,降低污水中悬浮物的浓度。
后污水进入消毒池,杀灭污水中的大肠菌等后达标排放。
污水主体一体化污水处理设备因埋地设置,维护与保养较为困难,因此在设计中该设备考虑了它的免维护性,整个设备结构合理可靠,同时也考虑到即使发生一些故障,也可通过设备的各检查孔进入设备内。
该污水设备所有设施均设置若干个箱体内。箱体采用钢结构,各箱体管道连接很少,管材选型均采用Q235A管件或ABS管件。
污水处理一体化设备供应——一体化污水处理设备工艺说明:
污水经过隔油隔渣池除去水中的浮油和粗大杂物,进入调节池均衡水质水量,调节池提升泵根据调节池中水位高低自动提升污水去SBR生物反应池,污水中的**物、氨氮等污染物在SBR生物反应池中被大量的活性污泥吸附,并被微生物分解和利用,悬浮物被沉淀截留,上清液经过消毒后达标排放。剩余污泥和格栅的杂物储存在隔油隔渣池,根据实际产生量定期清理
汶川污水处理一体化设备供应——工程技术指标
(1) 进水CODcr平均浓度为400mg/l,处理后出水CODcr平均浓度为90mg/l(标准≤150 mg/l),CODcr平均去除率为77.5%。
(2) 进水BOD5平均浓度为250 mg/l,处理后出水BOD5平均浓度为26 mg/l(标准≤30 mg/l),BOD5平均去除率为90%。
(3) 进水NH3-N平均浓度为40 mg/l,处理后出水NH3-N平均浓度为10 mg/l(标准≤15 mg/l),NH3-N平均去除率为77.5%。
(4) 出水中的其它有关指标,如SS、PH、油等均能达到GB8978-1996《综合污水排放标准》中的一级标准。
汶川污水处理一体化设备供应——工艺要求
1 设备采用的污水处理工艺为膜生物反应器(MBR),工艺流程为:污水→格栅→调节池→污水提升泵→MBR生化池→清水池→出水。
2 调节池的水力停留时间不应小于8h。
3 膜组件可以选用中空纤维膜,也可以选用平板膜。膜元件的平均孔径不应**过0.4μm。当选用中空纤维膜时,膜元件(膜丝)应具有良好的机械强度,抗拉强度不应小于10kg。
4 膜组件的浸泡化学清洗周期不应小于6个月。
二、生活污水处理设备工作原理
生活污水系列污水处理设备去除**污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水**物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以A级池不仅具有一定的**物去除功能,减轻后续好氧池的**负荷,**物浓度降低,但仍有一定量的**物及较高NH3-N存在。为了使**物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置**负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型(硝化菌)。其中好氧微生物将**物分解成CO2和H2O;自养型(硝化菌)利用**物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用终消除氮污染。
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