无动力污水处理设备报价
潍坊鲁川环保水处理设备有限公司污水处理设备:地埋式一体化污水处理设备、无动力污水处理设备 微动力污水处理设备 含油废水处理设备、医院污水处理,生活污水处理设备、gao效浅层气浮机、涡凹气浮机、溶气气浮机、地埋式污水处理设备。鲁川环保是制造企业,价格便宜、产品质量可靠,深受用户信赖。
无动力污水处理设备结构组成
设备内部涂环氧树脂防腐,地埋式外部涂防腐环氧煤沥青,漆膜厚500um,地上式采用环氧富锌漆。
(1)格栅井
设置目的:在污水进入调节池前设置一道固定格栅,用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
设置特点:格栅井设置为地下式钢制结构,固定格栅采用一道。
(2)调节池
设置目的:污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定。
设计特点:设计有效停留时间8-10小时以上。
(3)调节池提升水泵
设置目的:调节池内设置潜污泵,经均量均质的污水提升至后级处理。
设计特点:潜污泵设置二台,液位控制,水泵采用无堵塞撕裂杂物泵。
(4)*生物处理池(缺氧池)
设置目的:将污水进一步混合,充分利用池内生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将进一步污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,提高污水生化性能,以利于后道生物拉触氧化处理池进一步氧化分解,同时通过o级池回流混合液的硝态氮在缺氧条件下反硝化菌的作用下,进行反硝化去除硝态氮,同时去除部分有机物。
设计特点:设计有效停留时间2.5-3.0小时,内置生物弹性填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。
该池设计为埋地式钢制结构的箱体。
(5)mbr反应池
设置目的:该池为本污水处理的核心部分。
工作原理
提高水位,提高调节池的利用率,减少土地开挖量,较少投资。提升井采用地下封闭钢砼结构, 与其它处理单元合建在一起,节省基建投资,池顶上覆土,为检查维修方便,在提升井的边角处设有检查孔,可定期对提升井进行维护。
调节池
调节污水水质水量。调节池采用地下封闭钢砼结构,与其它处理单元合建在一起,节省基建投资,池顶上覆土,为检查维修方便,在调节池的边角处设有检查孔,
可定期对调节池进行维护;调节池中设有潜水搅拌机,定期搅拌,防止悬浮颗粒沉淀。
絮凝沉淀池
用于去除污水中的悬浮污染物,减少了悬浮物对消毒剂的干扰,节省消毒剂的用量,并为余氯在线自动监测提供良好的环境。为减小占地面积,
采用竖流式沉淀池,采用医院钢筋混凝土结构,与其它处理单元合建在一起,池顶上覆土,为检查维修方便,在絮凝沉淀池的边角处设有检查孔,
可定期对调节池进行维护。污泥沉积在泥斗中,通过污泥泵定期经污泥管排入污泥浓缩池中,出水自流入消毒接触池。
消毒接触池
沉淀池出水进入消毒接触池,使污水与消毒剂保持一定的接触停留时间,保证消毒剂有效地杀死水中细菌,出水排放至市政管网。
根据《水污染物排放标准》(gb18466-2005)要求传染病医院污水接触时间不宜小于1.5小时,综合医院污水接触时间不宜小于1.0小时。
技术特点
城市生活污水和处理药剂的混合主要是在泵前吸药管道 、污水泵 叶轮、蛇形反应管 和瓷球反应罐的组合作用下完成的 ,依照紊流速度 、混合时间 、和水力学结构数据设计 ,得以十分充分的混合 ,为取得佳混凝净化效果和大限度地节省药剂创造了前提条件 。这是过去常规的一级处理和二级处理之水工结构所做不到的 。
2.spr系统处理城市污水时 ,采用五种以上污水处理药剂及其佳配方组合使用 ,靠化学反应使污水中溶解状态的有机污染物 、重金属离子 和有害的盐类从水中析出 ,成为有固相界面的微小颗粒 (它包含有污水三级处理的作用)。其中还选用了一种吸附效果很好而价钱又很便宜的吸附剂,以吸附有机污染物和色度 。靠消毒剂在30分钟的流程内杀灭细菌和大肠杆菌 。靠混凝的物理化学吸附作用将悬浮物及各类杂质凝聚成大而且密实的絮团 。这样发挥各药剂的单独作用和它们之间的交联作用的用药方式是与常规的物理化学法不相同的 。而且spr系统使用的组合药剂配方 ,只能在具有十分精细的水动力学参数设计的spr污水净化器及其系统里才能充分发挥作用 ,在常规的水工系统里是无法使用的 。
3.spr系统装置能够依照模拟试验得出的配方 ,借助大气压力和流量计 ,十分精确地投加混凝药剂和絮凝药剂 ,不致因加药过量而造成药剂残留在净化后的出水中,而且动力消耗很少 。
工艺说明
废水经调节池调节、均衡污水水质、水量,用提升泵送入隔油池,除去水中轻油、重油。隔油池出水自流进入气浮装置,除去水中残留矿物质油,收集的轻、重油分别送入轻、重油池收集后,定期抽送至厂内焦油回收设备回收或掺入锅炉房煤中焚烧。
气浮池出水自流进入厌氧池,水中苯、*等苯环系类难于好氧生物降解的有机物质,在微生物的分解作用下,破环分解成直链有机物、co2和水,硫化物等在微生物的作用下,有效分解去除。污水经过好氧池中硝化细菌的硝化作用,将水中的氨氮分解转化成no3-和no2-。
好氧池出水部分回流至厌氧池,利用厌氧池进水cod、bod,在厌氧池内反硝化菌的作用下,进行反硝化脱氮反应,使水中的no3-和no2-转化成氮气。好氧池出水与集水池收集的生活污水混合进入缺氧池,在缺氧池中微生物的反硝化作用下,将水中的no3-和no2-分解成氮气释放,生活污水中的bod做为缺氧池反硝化反应的碳源补充,使水中的氨氮达到排放要求。
污水中残留有机物质在二级好氧池中的好氧微生物作用下,分解成co2和h2o,有效去除水中cod、bod,使出水各项指标达到环保要求。a2o2工艺对氨氮具有很高的去除效率,是国内外普遍采用的*的生物脱氮技术。
由于污水中所含的有机物往往是多种组分的极其复杂的混合体,因而难以一一分别测定各种组分的定量数值。实际上常用一些综合指标,间接表征水中有机物含量的多少。表示水中有机物含量的综合指标有两类,一类是以与水中有机物量相当的需氧量(o2)表示的指标,如生化需氧量bod、化学需氧量cod和总需氧量tod等;另一类是以碳(c)表示的指标,如总有机碳toc。对于同一种污水来讲,这几种指标的数值一般是不同的,按数值大小的排列顺序为tod>codcr>bod5>toc
过高的生化需氧量
生化需氧量全称为生物化学需氧量,英文是biochemical oxygen demand,简写为bod,它表示在温度为20℃和有氧的条件下,由于好氧微生物分解水中有机物的生物化学氧化过程中消耗的溶解氧量,也就是水中可生物降解有机物稳定化所需要的氧量,单位为mg/l。bod不仅包括水中好氧微生物的增长繁殖或呼吸作用所消耗的氧量,还包括了硫化物、亚铁等还原性无机物所耗用的氧量,但这一部分的所占比例通常很小。因此,bod值越大,说明水中的有机物含量越多。
当可溶性有机物被细菌消耗时,被转化为二氧化碳和生物絮凝物,然后从流出物中沉降。降低流出物的有机物含量和改善bod水平,所提到的过程是一种控制bod的流行方法,通过促进“食物”和有机物质的正确平衡来实现。这可以通过适当的曝气方法来实现,其中空气被引入流出物中以增加这种生物氧化的速率,这反过来又增加了可沉降固体的水平,然后可以通过以下方法从流出物中除去。过滤或澄清。
过多的总悬浮和溶解固体
根据废水中的tss和tds水平以及排放标准级别的不同,实施方法将有所不同。常用的减少tss的处理方法:凝结、絮凝、沉降、砂或碳过滤。
tds的减少是一项更复杂的工艺。如果污染物是金属基的,比如钙,镁或铁,则可以添加澄清过程中的简单化学添加剂以减少这些污染物。如果是钠,氯或其他高度可溶的离子,则可能需要除盐工艺或蒸发工艺。
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