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临沧一体化污水处理设备

简要描述:

临沧一体化污水处理设备生物接触氧化法是在接触滤池和生物滤池的基础上发展起来的。早应用于实际工程是在德国巴哈和美国布斯维尔。日本学者小岛贞男从河流自净现象中得到启发,他发现河床的砾石表面生长的一层生物膜,对水体中的污染物有明显的净化作用,经试验研究,首先提出了“管式接触氧化"构想。

产品时间:2024-09-09

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临沧一体化污水处理设备
临沧一体化污水处理设备盛公司日出货5台,各种型号、水量的设备现货。
公司可根据客户要求定制加工,我们也可为客户设计一款满足要求的设备。
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公司其他产品:一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、气浮机、臭氧发生器、紫外线消毒设备、加药设备等。

 盘式微孔过滤系统的工作原理
盘式微孔过滤系统采用表面过滤的原理,即液体通过一薄层过滤介质(即滤布)的机械筛滤作用去除悬浮于液体中的颗粒物质。滤布具有非常细微的结构和非常小的开孔或微孔。悬浮颗粒的粒径比滤布孔径大,在经过滤布表面时被截留,达到固液分离的效果。
力斯SMDF系列盘式微孔过滤系统采用孔隙高度均匀且抗变形能力强的不锈钢滤布作为过滤介质,为达到过滤效果提供了高效的保证。


该系统主要由一系列垂直安装,可旋转的过滤转盘构成,转盘安装在中央转鼓之上。每一转盘由两个半圆扇片组成。组件上安装绷裹网状不锈钢滤布的膜片。在污水 深度处理中,滤布的精度一般为10μm。若在其他应用情况(如污水的预处理)中,滤布的精度可根据要求选择5μm -200μm。
进水通过自由落差,从中央转鼓进入过滤转盘,由内向外穿流过滤。过滤后的液体从设备的出口流出。过滤期间,转盘开始处于静止状态。进水中的固体物质被滤布截留,沉积在滤布上。随着过滤时间延长,中央转鼓的液位上升。在到达预先设置的高液位时,转盘开始缓慢旋转,反冲洗水泵抽取过滤后的清水通过冲洗喷嘴对滤布上沉积的固体物质进行冲洗。整个运行过程中,过滤均为连续的,即便在清洗过程中,过滤仍在进行。
通过中央转鼓中间安装的排渣槽将冲洗后的渣水混和物排出系统。
盘式微孔过滤系统的主要组成部分
1、转盘过滤器
安力斯SMDF系列盘式微孔过滤系统的主体设备为转盘过滤器,由中央转鼓、过滤转盘、排渣管路组成。中央转鼓由电机驱动,中央转鼓内部安装排渣槽,用以收集冲洗下来的高浓度渣水混合液。见图2。
2、反冲系统
反冲系统由反冲水泵、冲洗棒、喷嘴组成。反冲启动时,反冲水泵抽取过滤后的清水作为冲洗水,通过冲洗棒运输到喷嘴,喷射出扇形高压水流冲洗滤布,冲洗水量小于过滤水量的1%,不影响过滤效率。
3、系统控制中心
系统控制中心控制过滤器的工作,可实时了解水位变化以及滤盘运行情况,可进行自动控制或手动控制,可根据需要采用液位控制或时间控制的运行模式,参数设置的操作也十分简便。可进行远程监控,设置了故障报警,使运行过程更加安全可靠。


盘式微孔过滤系统的主要特点
与传统过滤方式相比,盘式微孔过滤系统的设计原理和结构使其具有更为突出的优势。
1、出水水质好且稳定
安力斯微孔过滤设备是采用不锈钢滤布来代替传统滤池的砂滤料,滤布孔径很小,可截留粒径为几微米的微小颗粒,因此出水水质及出水稳定性都优于传统的粒料滤池。当进水悬浮物(SS)浓度≤25mg/L时,出水悬浮物(SS)浓度≤5mg/L。
2、设备简单紧凑,附属设备少,整个过滤系统的投资低
安力斯微孔过滤设备采用滤后水作为清洗水,省去许多传统滤池需要的反冲洗水池、水塔等。
3、自动化程度高,运行和维护简单、方便
安力斯微孔过滤设备运行的全过程由中央控制系统控制,设定参数后可自动运行,自动化程度高。基本不需专人维护管理。而对于砂滤池而言,若滤料堵塞,清洗工作量较大,且更换滤料非常困难。
4、反冲水量小,运行费用低
安力斯微孔过滤设备反冲洗所需要的水量占处理水量的比例小于1%。该设备的耗电设备为转鼓驱动电机、反冲水泵和自动控制系统,其中转鼓驱动电机和反冲水泵是间歇性运转,耗电量低。维护方便,人工费低。以处理水量5万吨/d为例,运行成本仅为0.001元/吨。
5、水头损失比砂滤池小很多
安力斯微孔过滤设备水头损失一般在50-150mm,而砂滤池的水头损失一般为1.5m多。由于水头损失少,不需设提升,在一定程度上减少了费用。
6、占地面积小,土建工程量少,建设周期短
安力斯微孔过滤设备滤盘采用垂直排布,利用较小的占地面积就可保证大的过滤面积,池容减少,占地面积与传统滤池相比大大缩小,日处理1万吨的滤池,占地面积只有30m2。同时减少了材料量及土方量,显著降低了工程造价。设备可在工厂制造现场安装,因而建设周期短。
7、投资可分期进行
安力斯微孔过滤设备为组装式水处理设备,对于用水量增长快的水厂可以一次设计,然后根据用水量的增长来增加组装式过滤器,这样可避免一次性建厂所占用的大量资金。

MBBR工艺—移动床生物膜反应器
MBBR工艺即流动床生物膜处理技术。工艺采用特殊的生物载体,在曝气或搅拌的作用下,使附着在载体上的微生物大量地生长繁殖,同时有效地去除废水中的有机污染物。
技术的关键在于研究和开发出比重接近于水,在轻微搅拌或曝气状态下易于随水自由运动的生物填料,该生物填料具有比表面积大、适合微生物吸附生长的特点。

在好氧条件下,通过曝气充氧,空气泡的上升浮力推动填料和周围的水体流动起来,当气流穿过水流和填料的空隙时受到阻挡被分割成小气泡,与此同时,填料被充分地搅拌并与水流混合,增加了生物膜与氧气的接触时间,提高了氧的传递效率,促进了有机物的分解去除。在厌氧、缺氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流动起来,使生物膜和待处理的污染物充分接触,从而达到去除的目的。流动床生物膜反应器工艺由此而得名。
传统活性污泥法和固定式生物膜法虽然广泛应用于污水处理中,但前者存在耐冲击负荷较差、对温度变化敏感、容易产生污泥膨胀的诸多问题,后者也会产生堵塞和配水不均的问题,流动床生物膜处理工艺运用生物膜法的基本原理,充份利用了活性污泥法的优点,同时又克服了传统活性污泥法以及固定式生物膜法的不足,为生物膜法更广泛地应用于污水的生物处理奠定了较好的基础。

 

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