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WSZ-5生活污水处理设备

简要描述:

WSZ-5生活污水处理设备全膜吸附过滤处理工艺
(1)工艺流程:预处理—两级反渗透膜过滤。
(2)典型工艺:两级 DTRO 反渗透处理工艺。
(3)工艺描述:垃圾填埋场渗滤液原液经由调节池进入到高压泵后,通过循环高压泵进入到一级 DTRO 反渗透膜过滤,出水后进入到二级 DTRO 反渗透系统,经两级反渗透过滤后出水达标排放,循环进入到系统进行处理。一级浓液回灌垃圾填埋区进行集中处理,

产品时间:2019-01-11

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WSZ-5生活污水处理设备

WSZ-5生活污水处理设备价格咨询、方案出具、设备安装、技术了解请联系潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

公司在生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水、养殖污水及各种类似的工业污水都可以帮助你们。

深度曝气氧化塘污水处理技术源于美国,自上世纪七十年代起在美国开始实际工程应用,并逐渐从北美地区推广到欧洲和非洲,目前世界范围内已建有400多个应用此技术的污水处理系统工程。 
工艺流程:
污水→粗格栅→渠道破碎机→提升水泵→深塘曝气池→沉淀池→消毒池→排放
技术说明:
城市污水经粗格栅、渠道破碎机进入深塘曝气池厌氧层,经厌氧层处理的污水,在曝气器空气引射作用下,与池中好氧菌构成的活性污泥混合充氧,生长变大的活性污泥絮体,逐渐凝聚、沉淀,一部分返流,一部分沉入池底。该技术集厌氧、活性污泥、生物膜、聚凝、沉淀等生化物化过程于一身,几乎包含了目前污水净化所有有效的水处理方法,能够达到比较理想的效果。


技术特点:
工艺简洁、污泥少、无异味
该技术集沉砂、曝气、沉淀、污泥消化功能于一身,无任何其它附属构筑物,工艺简洁。
该技术污泥产量少,无机化程度高,较好地解决了目前各种传统污水处理工艺棘手的剩余污泥处置问题,避免了二次污染。污泥被无机化、稳定化,一般可20~30年清理一次。
该技术采用破碎技术进行预处理,经破碎机破碎后的大块杂物连同泥砂、污水一起进入到曝气池底部厌氧污泥层,消除了污水预处理单元产生的臭味。
建设投资低、运营费用少
该技术可利用废弃坑塘或不规则用地,节约耕地。设备数量少,且大部分可在国内直接采购,本工艺比传统工艺一般可节省建设投资20-30%。
该技术操作简单、管理人员少、无药剂消耗、无污泥处置,与同等规模的污水处理厂相比,可节省50%以上的运行成本。
出水水质好,运行稳定
该技术出水稳定,可用于农作物、蔬菜及园林植物的灌溉,可作为工业及城市回用水,可用来补充地下水。本工艺运行灵活,污水处理能力可大范围调控,适于中小城市和社会主义新农村建设。


改善生态环境,提高土地的综合利用效益
该技术曝气池蓄水量大,可改变区域小气候,涵养地下水源,便于污水自然再生和再利用。依托由曝气池优质出水形成的水面可建一个有良好水景的高档生态居住小区,并成为新的景观或绿化带,带动周边地价升值。
在渗滤液的处理方法中,将渗滤液与城市污水合并处理是简便的方法。但是填埋场通常远离城镇,因此其渗滤液与城市污水合并处理有一定的具体困难,往往不得不自己单独处理。
垃圾渗滤液的常见处理工艺主要有以下三大类
一、生物处理+膜处理工艺
(1)工艺流程:预处理—微生物处理—膜吸附过滤。
(2)典型工艺:中温厌氧系统 +MBR+RO。
(3)工艺内容:渗滤液通过调节池流入到中温厌氧池,经大分子有机污染物降解后进入缺氧段 MBR 反映器中,与回流水混合进入好氧段 MBR  进行曝气,去除渗滤液中的 TN,好氧池出水进入 MBR 分离器,将分离的污泥浓液回流至 MBR 缺氧段, MBR  出水进入反渗透系统,渗滤液经反渗透处理后实现达标排放。
二、全膜吸附过滤处理工艺
(1)工艺流程:预处理—两级反渗透膜过滤。
(2)典型工艺:两级 DTRO 反渗透处理工艺。
(3)工艺描述:垃圾填埋场渗滤液原液经由调节池进入到高压泵后,通过循环高压泵进入到一级 DTRO 反渗透膜过滤,出水后进入到二级 DTRO  反渗透系统,经两级反渗透过滤后出水达标排放,循环进入到系统进行处理。一级浓液回灌垃圾填埋区进行集中处理,二级浓液回流到总进水口,系统总产水率在 60%  左右。
三、低耗蒸发 + 离子交换处理工艺
(1)工艺流程:预过滤—蒸汽压缩分离水—吸收气体氨。
(2)典型工艺:MVC 蒸发 +DI 离子交换。
(3)工艺内容:填埋场垃圾渗滤液经调节池过滤器在线反冲过滤,除去渗滤液中的 SS、纤维,提高去除效率,再经 MVC  压缩蒸发原理,将渗滤液中的污染物与水分离,实现水质净化效果。通过特种树脂去除蒸馏水中的氨,达到水质的全面达标排放。在 MVC 蒸发过程中排出挥发性气体氨,利用  DI 系统吸收渗滤液中剩余盐酸气体。
目前,三种工艺在渗滤液处理中的应用较为广泛,在实际应用中有着各自的优点和不足。主要表现在:
(1)生物处理 +  膜深度处理工艺:其工艺原理为生化反映和物理处理工艺,由于生化系统运行过程中受到的影响因素较多,需要各单元之间密切协调配合,该工艺自控程度较高,技术风险较低,但对“老龄化”渗滤液处理难度较大。因此,总体来看该工艺投资较低,主体设备多为国产,污染物总量能够达到很好削减效果,管理较便捷。该工艺的不足之处在于出水率较低,增加了回灌的难度;生物处理效果不稳定,生物菌种需要培养、驯化,增加了运行成本;对“老龄化”渗滤液的生化效果极差;运行不能长时间停运,需要连续运行。
(2)两级 DTRO  反渗透处理工艺:该工艺具有操作简便,能够间歇式运行,自动程度高,易于维护管理;膜产品类型多。其不足之处在于对渗滤液原水水质较为敏感,出水率容易受到  SS、电导率以及温度等因素的影响;两级反渗透处理工艺中,前级预处理缺乏,容易导致反渗透膜堵塞,更换频率高,增加处理成本;出水率低(正常状态下为  55%-70%),回灌难度大,增加运行成本。
(3) MVC 蒸发 +DI 离子交换处理工艺。该工艺的优势在于受渗滤液的原始水质影响较小,出水率高,通常以可以达到  90%,能够做到间歇式运行,自控程度较高、维护简单;浓液量较少。不足之处是蒸发工艺实际应用较为复杂,电耗等能耗较高,维护成本较大;设备材质要求较高,尤其是要具有较强的耐强酸、强碱腐蚀性;运行设备噪声较大;后期蒸发罐清洗频次较大,药剂成本高。

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