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全自动一体化污水净化设备

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  • 所在地 潍坊市

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更新时间:2020-05-21 16:10:43浏览次数:161

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产品简介

处理量 8m³/h 加工定制
全自动一体化污水净化设备随着过滤时间的增长,微粒被截留在膜面或膜孔内,形成一层滤饼,为保持一定的流量,势必要增加驱动压力,当压力增加到一定值时,必须对膜上的截留层进行反洗,洗除膜上的滤饼,恢复滤膜的能力。

详细介绍

全自动一体化污水净化设备

全自动一体化污水净化设备——设备说明

包括依次设置的格栅池(101)、蓄水沉沙池(102)、厌氧反应池(103)、厌氧反应沉淀池(104)、流动床生物膜反应池(105)、流动床生物膜反应沉淀池(106)、活性炭吸附池(107)、消毒池(108);所述的净化方法包括格栅过程、沉沙过程、厌氧反应过程、流动床生物膜净化过程、吸咐过程、消毒过程、污泥浓缩过程,本发明适合于城镇化改造过程中的农村生活污水治理,具有占地面积少,投资造价成本低,缩短污水处理的时间,净化效率高的优势,在废水处理中具有广泛推广价值。

处理步骤:
步骤A:格栅过程,用于收集污水中的一些漂浮物,把拦截的漂浮物直接送到污泥浓缩池(109);
步骤B:沉沙过程,通过旋流式蓄水沉沙池,利用水流形成的旋涡,使污水中一些比重较大的颗粒物沉淀下来;
步骤C:厌氧反应过程,把污水引入到厌氧反应池(103),利用厌氧性细菌的分解作用,通过发酵和酸化进行分解污水中的有机物,再把经过分解后的污水引入厌氧反应沉淀池(104),对一部分污泥可以重新利用,一部分废弃的污泥排入到污泥池;使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,把经过厌氧反应后的浮渣和剩余污泥收集后,排入到污泥浓缩池(109);
步骤D:流动床生物膜净化过程,把经过厌氧反应沉淀池(104)沉淀后的污水引入到流动床生物膜反应池(105),在流动床生物膜反应池(105)中进行鼓风曝气,提高水中的含氧量,同时,利用气流,使流动床生物膜反应池(105)中污水产生循环流动,同时带动填料二(1053)在污水中循环流动,使填料二(1053)与污水进行充分接触,充分混合,使填料二(1053)表面的微生物对污水中的有机物进行充分分解;把经过流动床生物膜反应池(105)的污水引入到流动床生物膜反应沉淀池(106),对水中的悬浮物进行沉淀,把沉淀物排入到污泥浓缩池(109);
步骤E:吸咐过程,把经过流动床生物膜净化净化后的水,引入到活性炭吸附池(107),利用活性炭,去除污水中的悬浮物,把悬浮物沉淀后排入到污泥浓缩池(109);

主要处理工艺

    1、格栅、多级沉淀池及混凝沉淀
    出水*入格栅用于拦截废水中较大的悬浮物和漂浮物后流到调节池,调节池内设穿孔曝气管道设备1套,提升泵2台,起均化水质、水量的作用。出水流入多级沉淀池。
    多级沉淀池为厂方原有设施,由于废水的悬浮物浓度较高,可以实现米粉、米粒和废水的初步分离,沉淀物定期打捞,防止废水酸化。多级沉淀池1座,钢混结构,分成3格,有效容积为22.5m3,水力停留时间为4.5h。
    混凝反应槽的停留时间为15min,废水与投加的PAC搅拌反应后产生的絮体进入到斜管沉淀池,沉淀池的表面负荷为2.0m3/(m2•h),总高为3.5m,配高为2m的斜管,配有1套加药系统(包括溶药桶、搅拌机、计量泵和反应桶等)。
    2、ABR
    设ABR反应池1座,钢混结构,设计进水COD为3050mg/L,设计停留时间为24h,预计COD去除率为80%,有机负荷为2.3kgCOD/(m3•d),属于低负荷运行,有效池容为120m3。ABR反应器设计为2个并联的池子,每池分为4格,每格上流室宽与下流室宽之比约为3∶1,每个反应室内置半软性填料,使厌氧污泥能够很快地挂膜,有利于产酸菌和厌氧菌的生长,保证充足的微生物量,使进水中的有机物得以充分降解去除。
    3、SBR
    设SBR反应池1座,钢混结构,设计进水COD为790mg/L,MLSS为3000mg/L,污泥负荷为0.32kgCOD/(kgMLSS•d),排出比为1/2,有效池容为100m3,每天运行2个周期,一个周期为12h,其中进水2h、曝气反应6h(通过底部的微孔曝气头进行曝气,采用限制曝气,有利于抑制丝状菌污泥膨胀)、*静止沉淀2h、排水1.5h、闲置0.5h,采用罗茨风机2台(交替使用),空气流量采用高负荷运行(0.5~1.5kgO2/kgBOD5)。

生活污水处理设备

单体设计的要点
单体设计时往往会有很多案例可以进行参考,但要注意的是每个项目都各有不同,切忌生搬硬套。
1)功能理解与参数校核
熟悉工艺总体设计,理解单体在工艺中承担的功能:转运、调节、物理分离、物化处理、生化处理等。理解核心工艺功能后,才能在单体设计中把握关键要素,根据外部条件不同因地制宜进行设计。
工艺的设计计算一般由设计负责人完成,在进行单体设计时,也需要对工艺参数进行校核。参数校核有利于避免设计失误,也有利于进一步理解单元的工艺目的。
2)单体与总图的对接
一个水处理项目往往由多个单体组成,总图负责进行单体之间的协调。单体和总图设计经常相互影响和制约,方案阶段单体设计要充分与总图设计沟通,协助确定总图方案。总图方案定稿后,要充分理解总图设计思路,单体设计的接口在原则上要服从总图的平面布置及高程安排,在有限度的范围内进行调整。

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