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地埋式无动力生活污水处理装置

简要描述:

地埋式无动力生活污水处理装置生物转盘
优、缺点分析如下:
(1)微生物通过转盘循环轮流进入空气和污水;
(2)作为微生物的生长面积,一般采用转盘或者充满塑料载体的笼架;
(3)通过转盘之间足够大的间隔或者填料的大型空隙可以防止微生物生长堵塞;
(4)原则上在生物转盘之前必须配置安装机械性预过滤设备;
(5)中轴必须不断旋转运动, 否则微生物会不均匀生长,导致重量分布不平衡;
(6)通过配置一台换流

产品时间:2019-02-25

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地埋式无动力生活污水处理装置

各种污水处理设备处理水量:每天处理10吨、每天处理15吨、每天处理20吨、每天处理25吨、每天处理30吨、每天处理35吨、每天处理40吨、每天处理50吨、每天处理60吨、每天处理70吨、每天处理80吨、每天处理90吨、每天处理100吨、每天处理120吨、每天处理150吨、每天处理2搞00吨、每天处理250吨、每天处理300吨、每天处理400吨、每天处理500吨、每天处理1000吨。

地埋式无动力生活污水处理装置需要设备选型、选尺寸、选工艺、设计方案、设计图纸、报价等问题可以随时找我们。

公司从事多种污水的处理,像:生活污水、医疗污水、屠宰污水、布草洗涤污水、餐饮污水、养殖污水及各种工业污水等。

  SBR装置
在活性污泥处理工艺中,现代化的小型污水处理装置一般为SBR。
SBR小型污水处理装置
优、缺点分析如下:
(1)可以对已有的化粪池进行升级改造,但必须对构筑物进行一些改造后才能进行设备后安装;
(2)在一般情况下,作为单一箱体装置,装置的大处理能力可达 16 个人口当量;
(3)有的反应器内安装配置旋转带电部件,有些则不含;
(4)一般情况下设备安装在水泥池内,但也可以安装在塑料箱或者钢结构箱内;
(5)SBR 装置不能长期处于较强的低负荷运转状态;
(6)对于水力冲击负荷具有较强的缓冲平衡能力;
(7)在一些地下水位较高的地区,可以配置成扁平型装置。


膜生物反应器
在膜生物反应器处理工艺中,活性污泥在反应池内通过超滤膜与澄清之后的污水相分离。一般情况下,膜安装在曝气设备的上部。曝气设备除了输入氧气,可使细菌分解污染物质之外,同时通过错流作用 (cross-flow) 对过滤膜表面进行洗涤。膜的空隙很小,使得微生物也不能穿过。
出水水质相当于浴场水准则所要求的卫生标准。对已有的多腔化粪池可以进行后安装配置。缺点是必须对滤膜定期进行必要的化学清理。即使在定期保养工作时对过滤膜单元进行置换,保养工作量估计比其他处理工艺要多一些。可变微孔曝气器设计成略凸起拱形面,采用ABS工程塑料为主体。膜片具有抗附着表面的进口橡胶(EPDM),通过特殊加工制成,膜片开孔选用德国进口数控刀开孔,保证了孔的质量和精度。曝气器在充氧曝气时,主体盘面设计了四条送气槽,使进入的空气通过止回阀缓冲后直接送至曝气头中央保证膜片一次性低阻力轻松打开。膜片采用罗纹反锁机械化装配,确保膜片*脱落。


进气时布气膜上微孔自行鼓胀胀开,确保空气通过。在停止曝气时,布气膜上的可变微孔呈封闭状态,由于布气膜的可变微孔自行扩张和收缩,避免经往曝气器微孔受堵现象。其次在曝气器的底盘设有止回阀装置,当管道系统停止供气时阻止混合液进入布气支管,这样可避免支管内进入混合液而被堵塞。
进入的空气不需特殊过滤,间歇曝气均不堵塞,并对可变微孔曝气器类普遍出现的布气气膜易吹膜撕裂和打不开膜片或膜片受堵现象作很大的技术改进,这几项技术改革使其在长期运行中免去维修之苦,是新一代的优秀产品。
盘式曝气器技术参数
曝气器特点
1、膜片为全进口材质(EPDM)
2、低阻力膜片轻松打开
3、曝气服务面积大
泥光滑脱落
5、曝气膜片有充足的延展量
6、机械化装配周边密封性能好
7、整体强度坚固使用寿命长
曝气管道的连接方式和安装
曝气装置由橡胶膜微孔曝气器、布气管道、调节器、连接件、清除装置等组成。布气管道环形布置,橡胶膜微孔曝气器按供气量和池形布置密度、曝气器和布气管道的连接采用G3/4螺纹连接,底座(固定于布气管道上)橡胶膜微孔曝气器为外螺纹,安装时先把调节器按所需尺寸膨胀累栓固定在池底,然把布气管道固定在调节器上。
为防止其它作业如电焊火花和土建时,混凝土等重物损坏曝气装置,必须等土建后在放水前把曝气器装上,为防止管道和连接部分漏气,应放水超过曝气器10cm左右水深试漏,通气管道连接部分漏气应及时排除,然后正式投运。

好氧-低氧生物膜法
在低氧池中,COD沿程去除速率逐步降低,而且随C/N升高,COD去除速率也升高。这主要是因为低氧池中BOD受限,生物膜内存在大量缺氧区,则好氧异养菌受到抑制,而且好氧池出水的硝态氮进入低氧池,此时COD主要依赖异养反硝化去除。随着低氧池沿程滤层中COD和硝态氮负荷的减少,反硝化速率逐步减慢,体现为COD去除速率逐步降低。好氧池中,随原水C/N增加,COD去除速率也逐步增大;而且,固定C/N时,好氧池沿程COD去除速率基本不变。这是因为好氧池中COD主要是作为异养菌(包括反硝化菌)碳源,在进水初期,原水中COD负荷较高,则降解COD的好氧异养菌活性高,与硝化菌竞争BOD时占优势,则硝化进程受抑制。

随着COD大量被去除,好氧异养菌活性降低,硝化菌活性增强,硝化作用显著,此时好氧异养菌降解COD速率降低,但因硝态氮大量生成,在生物膜缺氧区的反硝化菌群开始利用COD为电子供体、硝态氮为电子受体进行反硝化脱氮过程,此时COD主要被异养反硝化菌群利用,好氧池沿程COD去除速率较为稳定。通过调节HRT、好氧和低氧池进水分流比和原水C/N来考察适合此类污水的优化脱氮。C/N增加的过程中,因系统进水COD增加,总出水COD浓度出现逐步升高的趋势。而总出水中氨氮和总氮浓度呈降低趋势,只是降低幅度逐步变小。总出水氨氮浓度随原水C/N升高而降低,是因为:虽然COD增加对好氧池进水段的硝化过程造成抑制,但原水C/N从2:1到10:1的过程中,好氧池出水段和低氧池的反硝化过程皆因COD增加而得到强化。
A2O 工艺
A2O 工艺具有同时去除有机物、氮和磷,且总水力停留时间短、易操作控制、处理水量大、运行费用较低等优点,是中国污水处理较简单的同时脱氮并除磷的工艺之一.但该工艺也存在着缺点,在同一反应系统中同时存在聚磷菌和硝化细菌,由于聚磷菌和硝化细菌对污泥龄要求不一样,这将引起2 种细菌对污泥龄要求的矛盾。

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