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一体化养殖污水处理设备备100吨/天成套供应

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具体成交价以合同协议为准

产品型号:

品       牌: 其他品牌

厂商性质:经销商

所  在  地:潍坊市

更新时间:2019-05-07 08:50:41浏览次数:286

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出水管口径 100mm 处理量 0.5m³/h
额定电压 220v 额定功率 3kw
进水管口径 40mm
一体化养殖污水处理设备备100吨/天成套供应①系统简单,运行费低,占地小;
②以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节省了投加外碳源的费用;
③好氧池在后,可进一步去除有机物;
④缺氧池在先,由于反硝化消耗了部分碳源有机物,可减轻好氧池负荷;
⑤反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。

一体化养殖污水处理设备备100吨/天成套供应

峻清环保多年加工经验,供应的污水处理设备从小小的零件开始就经过多重检验,每道工序严格把关,保证次品不出厂,不销售。我们的设备颜色、形状、大小多样化,*根据客户需求随意选择,尽力满足客户的需要。

A/O工艺基本原理:A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。

一体化中水回用设备采用膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR〕技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺,取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。70年代在美国、、南非和欧洲许多就已开始将膜生物反应器用于污水和废水处理的研究工作。截至2012年有1000余座MBR在运转。其水源取自生活污水(如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水等〕和冷却水。

调节池:由于来自各时的水质、水量均不一样,一般高峰流量为平均处理量的2~8倍,因此为使污水处理系统连续稳定地运行,同时调节水量和均化水质,所以设计一调节池。该调节池的设计有效容积一般为平均处理量的6~10倍。调节池内置潜污泵及回流措施并同时设置曝气系统进行预曝气,以保证一定的额定流量提升至生活污水处理设备及后续处理的稳定。提升泵选用QW型潜污泵2台。 调节池16 m33 ,设计水力停留时间为8小时。

 

污水处理设备特点:

 1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。

 2、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。

3、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。

 

调节池容量及污水停留时间的设计:目前急需对各种典型建筑物的污水排放量实行广泛的实地调查,以便提供调节池停留时间的设计依据。笔者曾对某五星级宾馆及住宅楼上是实测二十四小时水量变化,如下表所示:

时间 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 24-2 2-4 4-6 /

某宾馆 52 71 75 49 76 79 68 52 12 4 8 33 1158

某住宅小区 115 140 90 70 65 70 90 70 20 10 10 30 780

但是,建筑物使用功能的组合千变万化,其附属建筑物如餐厅、场所的有无及面积大小对排水量有很大的影响,根据我们的设计经验,建议各种建筑物的调节池停留时间取值范围如下表所示:建筑物 住宅楼 商住楼 商办楼 办公楼 大型住宅小区

调节池停留时间(小时) 6-8 6-8 8-10 10-12 4-6

一体化地埋式生活污水处理设备:本工艺采用WSZ地埋式一体化养殖污水处理设备备100吨/天成套供应

降解有机物、脱氮除磷。良好的生长环境和充足的营养物质使微生物在悬浮载体的表面不断生长繁殖而形成生物膜,生物膜中微生物分泌的多糖胞外酶的吸附作用进一步增强了其吸附有机污染物的能力和效果。由于各种生理习性不同的微生物同时作用,使吸附在悬浮载体上的有机污染物降解或矿化成低分子化合物或CO2等;吸附在孔洞内NH4+离子被硝化菌硝化处理,再在专门投加的好氧反硝化菌作用下变成N2从水体逸出,实现脱氮,这是一个既有物理吸附作用又有生物化学作用的吸附——降解——再吸附——再降解的动态循环过程;磷作为营养物质被好氧微生物吸收,在生物膜死亡后以生物污泥的形式沉积在设备底部,通过排泥排出体系,实现除磷。

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