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三亚一体化污水处理设备公司

产品时间:2019-03-20

简要描述:

三亚一体化污水处理设备公司组合式一体化生物处理及中水回用技术的特点
1)模块化反应器,组合灵活,安装维护方便。膜生物反应器模块可根据处理需要进行灵活组合装配,以适应不同的处理需要。
2)结构紧凑,占地面积小,比传统生化处理减少占地约1/2。膜生物反应器仅用一个膜分离装置可完全实现常规生化处理中需要的二沉池和砂滤系统才能实现的功能,使系统变得较紧凑,因此减少了占地面积。

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三亚一体化污水处理设备公司

污水处理设备全国优质生产、供应厂家,潍坊鲁盛水处理设备有限公司。

我们的设备应用广泛,可用于处理生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水、喷涂污水及工业污水。

应用场合:农村、工厂、办公楼、光伏电站、景区、服务区、收费站、厕所、加油站、各种大小医院、诊所、养殖场、屠宰场等诸多场合。

公司服务:合作客户免费专车送货、上门安装、调试、技术培训、技术指导、免费设备维护保养。

生物接触氧化工艺在农村地埋式一体化污水处理设备中的运用分析
①水处理工艺分析
本项目污水水质CODCr≤350mg/l,BOD5≤150mg/l,结合该项目特征,使用生物膜法处理工艺,拟用A/O生物接触氧化工艺为主体的生化处理方法。
该项目工程由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。
生活污水通过格栅拦污进入调节池,设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质。调节池内污水采用污水提升泵提升至A级生化池,进行生化处理。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。


经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置O级生化池。
A级池出水自流进入O级池,O级生化池的处理依靠自养型细菌完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。
O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀,另一部分回流至A级池进行内循环,以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成。
在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在2.0mg/l以上,气水比12:1;O级生化池一部分出水回流进入A级池,回流比为100%-200%;一部分流入沉淀池,进行固液分离;沉淀池固液分离后的出水进入消毒出水池。沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置提升至污泥浓缩池;污泥浓缩池内浓缩后的污泥采用粪车外运作农肥处理。
②污水处理工艺流程
化粪池污水经格栅拦截大块漂浮物,进入调节沉淀池均化水质,上部沉淀后的污水进入A级生化池,底部污泥排入污泥池,经过A级生化池处理后的出水进入O级生化池做进一步生化处理,此时出水中含有大量悬浮固体物,为了使出水SS达到排放标准,后级进入沉淀池进行固液分离,底部污泥排入污泥池,做污泥处置,根据具体情况,上清液可回到A级生化池,增加O级生化池中的污泥浓度。最后流入消毒池消毒,达标排放。
地式一体化污水设备主体选择:玻璃钢材质


三亚一体化污水处理设备公司主体设备采用高分子复合材料结构,具有抗压强度高,耐酸碱腐蚀的优点,使用寿命长(合理使用长达50年以上)。
对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定。
电压选择灵活:单相电(220V)/三相(380V)均可,避免部分污水项目使用传统三相电的用电模式而带来的不便,简单易行。
主体设备的全部流程为车间一体化制作,不受天气影响,大大缩短了现场土建施工工期;
运行安全可靠,系统操作简单,管理方便,易于维护。
设备均实行液位自动感应控制,避免用电浪费;
建造和运行费用低,节省基建投资。
工艺优势分析
1)SMBR中的纯好氧环境,较高的溶解氧促进硝化细菌的生长。
2)SMBR的污泥截留作用,使水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)彻底分开,保证足够长SRT,有利于硝化细菌的截留。
3)采用污泥浓缩池上清液作为营养源,利用其氨氮底物浓度高,促进硝化细菌生长。
4)SMBR较长的SRT,污泥处于内源呼吸状态,低COD负荷,高氨氮状态下促进硝化细菌生长。
5)内源呼吸为放热反应,有利于维持SMBR较高的反应温度,有利于硝化细菌的生长。
6)新增的硝化污泥回流至好氧池,使扩培的硝化污泥始终处于好氧环境下,有利于专性好氧的硝化细菌生长。
7)本技术的硝化细菌源于生化系统本身,并随水质及环境的变化而变化,其菌种对水质的适应性好。
8)SMBR的硝化细菌附着于活性污泥上,回流至好氧池中与池中的活性污泥相容性好,硝化细菌不易流失。而某些单纯投加硝化细菌的技术,由于硝化菌缺乏附着的载体,流失严重,须不断投加。
9)SMBR系统与主体生化系统相对独立,其耐冲击性及冲击后的恢复能力较强,可提升脱氮系统整体的稳定性。
10)由于硝化效率的提升,可缩短好氧池停留时间,对于新建项目可减少工程建设投资,对改造项目可提标或增容。
11)污泥内源呼吸,剩余污泥量减少,减少污泥处理系统的成本;膜生物反应器一般多用于污水处理末端,提高出水各项水质,将膜生物反应器作为一种连续培养硝化细菌的模块,可以大大提高传统生物脱氮工艺中的脱氮效率,并可以一定程度上减少污泥产量。

A/O工艺的研究开发基础是活性污泥法,其优点就是有很强的适应能力,很高的耐冲击力,不仅能很好地去除掉污水中的有机物,并且脱氮效果显著。MBR工艺结合了膜分离技术和生物反应器,并综合了两者的优点。微、超滤膜组件代替了传统的二沉池及过滤单元,这样水力便能够更长时间的停留,并且使得泥龄能完全分离。固液分离能力的提高保证了出水水质的良好,水中悬浮物接近于零,浑浊度很低,有效地截留下了许多细菌生物类污染物。经过如此处理的污水水质较好,能够被直接回用。
A/O-MBR法结合以上两类优点,硝化菌生脏缓慢,但是生物膜的泥龄较长,故生物膜能够为其提供适合的生长环境,使得硝化效率得到明显提高,保证出水的水质优异。同时A/O-MBR工艺操作非常简单,产出的污泥量少,节省了污泥排除的费用,同时期所占面积也比较小。

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