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日处理80立方米一体化生活污水处理设备

简要描述:

日处理80立方米一体化生活污水处理设备由于进水中带有大量油脂,处理系统不能*有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。用表面喷淋水或除沫剂去除泡沫,常用除沫剂有机油、煤油、硅油,投量为0.5~1.5mg/L。通过增加曝气池污泥浓度或适当减小曝气量,也能有效控制泡沫产生。当废水中含表面活性物质较多时,易预先用泡沫分离法或其他方法去除。

产品时间:2019-02-25

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日处理80立方米一体化生活污水处理设备

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。

日处理80立方米一体化生活污水处理设备需要选型、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。

 CASS(CyclicActivatedSludgeSystem)即循环活性污泥法污水处理工艺,是SBR工艺的一种变型。其实质是将可变容积的活性污泥工艺过程与生物选择器原理有机结合的一种SBR工艺。工艺由于其投资与占地面积省、易于分期建设、出水水质稳定、便于管理等特点,在城镇污水处理与工业污水处理领域得到了广泛应用。
CASS工艺与传统SBR工艺的不同点在于:
A:CASS工艺在进水阶段,不设充水过程或缺氧进水混合过程,节省占地与投资;
B:CASS工艺在进水处设生物选择器,该区域容积小,废水和回流污泥同时进入,成为废水、污泥的接触混合区。生物选择器能有效抑制丝状菌繁殖,避免污泥膨胀;同时在该区域实现释磷与反硝化脱氮。


工艺技术说明
CASS工艺的循环操作过程可分为6个过程(也可简化归纳为4个过程),各个过程顺序操作,即
1.进水至曝气阶段开始:池内达低水位,开始进水,曝气与污泥回流;
2.曝气至曝气阶段结束:池内达高水位,进水、曝气与回流污泥,曝气结束;
3.沉淀阶段开始:当池内高水位,停止进水并停止曝气与停止污泥回流,进入沉淀阶段
4.沉淀阶段趋向结束:滗水阶段开始,此时不进水,停止曝气,滗水开始外排;
5.滗水阶段及排泥结束:此阶段滗水装置排出上清液,停止曝气,也不进水;
6.进水—闲置(待机)阶段(视具体情况而定),此时池内达低水位,开始进水。
安徽省阜阳市规模为10×104m3/d的城市污水处理厂的工艺流程、各构筑物的工艺设计与主要设备特点。
1、工程概况
阜阳市污水处理工程的一期工程处理颍西区城市污水,设计规模为10×104m3/d(雨季有部分合流制管道截流的雨水汇入,高峰流量为18×104m3/d)。一期工程总投资为1.98亿元人民币(含部分管网),其中西班牙政府提供490万美元用于采购自控仪表设备(通过询价采购形式,终选择由PASSA2VANT-ROEDIGER公司执行设备采购)。


2、基础资料
污水厂的设计进水水质为:COD=420mg/L,BOD5=220mg/L,SS=260mg/L,NH+4-N=25mg/L,TP=4mg/L。污水经处理后排入颍河并终汇入淮河,为防止其对水体造成污染,处理出水需到:COD≤120mg/L,BOD5≤30mg/L,SS≤30mg/L,NH+4-N≤15mg/L,TP≤1mg/L。3、工艺流程
污水采用具有除磷脱氮功能的循环式活性污泥法(CASS)进行处理,污泥经机械浓缩、脱水后外运,整个污水厂的工艺流程见图1。
4、主要构筑物设计
考虑到CASS工艺对自控的要求较高,故在污水厂设置了中心控制系统,这使得技术人员能够在中心控制室监控各构筑物的运行,保证了处理效果。
4.11、粗格栅间
粗栅间设由PASSAVANT-ROEDIGER生产的不锈钢缆式自动格栅除污机2台,其栅条间隙为20mm,格栅倾角为82°,格栅宽为1.5m,污水过栅流速为0.8m/s。为便于维护检修,每台格栅前、后设置电、手动两用闸板。格栅上截留的杂物采用机械清除,经螺旋输送机输送、压榨机压榨后外运出厂(栅渣量为5.0m3/d)。在泵站控制室可监测格栅前、后水位,并控制格栅前、后电动闸板的启闭和格栅及栅渣输送机、栅渣压榨机的运行,同时也可现场控制。
4.12、污水提升泵站
提升泵采用KSB公司的AmarexKRTK350-501/1206UG型潜污泵2台(单泵基本参数:Q=3300m3/h,扬程为147kPa,P=200kW)、AmarexKRTK500-540/2006UG型潜污泵2台(单泵基本数:Q=2100m3/h,扬程为147kPa,P=120kW)。在泵站控制室监测吸水池水位,并据此自动控制水泵开停。

表面活性剂可分为阴离子型、阳离子型、非离子型和两性型四类。其中阴离子型直链烷基苯磺酸盐(简称LAS)和聚氧乙烯类非离子型(简称NIS)表面活性剂的应用非常广泛。表面活性剂废水的来源很多,LAS除用于洗涤用品外,也广泛用于制革、纺织等工业的洗涤和脱脂。因此,家庭厨房废水、酒店宾馆废水、洗衣房废水中均含有LAS,洗涤、化工、纺织等行业也产生大量含LAS的废水;LAS生产厂也排放大量表面活性剂废水。

LAS阴离子废水危害
表面活性剂的种类繁多,对其毒害的评价要同时考虑具体某种物质及其降解产物的毒性。可能造成的影响包括急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性、致癌性、致畸性、致突变性、致敏性等。一般认为,阳离子表面活性剂的毒性较大,常用来杀菌消毒,阴离子型表面活性剂具有一定毒性,非离子型表面活性剂的毒性相对较小,但有的降解产物毒性大。LAS属中等毒性物质,而且毒性与疏水基的链长有关,疏水基链越长毒性越大。
表面活性剂进入水体、土壤后能降低两相界面的表面张力,会在界面上产生吸附,从而导致理化性质的改变。这主要表现在以下三个方面。对水体表面张力的影响。降低液体表面张力是表面活性剂的基本特征。对土壤胶体的影响。土壤胶体是热力学不稳定的分散体系。表面活性剂对其表面电势、有效Hammer常数及离子强度都有影响。一般认为土壤胶体多带负电荷,加入阴离子表面活性剂后其表面电势增加,胶体之间的排斥力增加,即胶体的稳定性增加,加入阳离子表面活性剂后情况正好相反。潘根兴发现在低浓度下,随着LAS浓度的增加,土壤胶体相对分散度急剧增。能使水体或土壤对其它物质产生加溶作用。表面活性剂在水体中的浓度超过CMC后能使不溶或微溶于水的有机物在水中浓度增大。

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