小型污水处理成套设备

小型污水处理成套设备
小型污水处理设备采用过滤装置进行多次过滤,能够有效去除污水中的固定杂质;加入的推板,可以将过滤留下的杂质,在推动装置的带动下,推入废物收集车中,运走残留的垃圾,提高机器使用效率,延长机器的使用寿命;小型污水处理设备中的搅拌装置,可以将水体净化剂充分混入待净化的污水中,降低了混合时间,提高了混合效率。
小型污水处理设备mbr工艺
工艺流程
原水→格栅→调节池→提升泵→生物反应器→循环泵→膜组件→消毒装置→中水贮池→中水用水系统
mbr污水处理工艺说明
污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过plc控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、漂白粉、氯片)后,进入中水贮水池。反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。
mbr工艺特点
膜生物处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点:
(1)能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。
(2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。
(3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。
(4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。
〔5〕膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持mbr系统的有效使用寿命。
(6)mbr技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。
小型污水处理成套设备优点:
(1)能够根据水量的大小,通过控制系统控制伸缩截流装置的伸缩,从而避免装置内微生物的生长繁殖因进水量减小或营养源不足而受到影响,使装置稳定运行;
(2)采用控制系统,例如:可以采用plc控制系统,来实现对阀门和伸缩截流装置的智能控制,无需人工,自动化程度高;
(3)将均化区、水解酸化区、复合好氧区、稳定沉降区和消毒区高度集中成为一体,相对于现有技术中的污水处理设备集成化程度高,易于管理操作;
(4)本发明具备水质实时监测功能,在控制系统的控制下可自动回流不达标污水,保证出水水质的*达标。
污水处理方法
s1、均化:农村污水首先进入均化区进行水量和水质均化,去除污水中的不溶性固体;
s2、水解酸化:对经过水量和水质均化后的污水充入溶解氧并进行水解酸化处理,溶解氧浓度为0.4~0.7mg/l,水力停留时间为3~6.5h;
s3、复合好氧处理:经过水解酸化处理的污水在强化悬浮反应区内悬浮填料表面的好氧微生物的作用下和微生物固定反应区内的好氧活性污泥的作用下进行降解,溶解氧浓度为2~3mg/l,水力停留时间为6~8h;
s4:经过步骤s3处理的污水进行稳定沉淀处理,污水水质再次得到均化,同时,污水中夹带的好氧活性污泥在稳定沉降区被拦截得以沉淀;
s5:消毒:对经过步骤s4的水在消毒区利用紫外线灯管对其中的致病菌进行灭活处理,同时,水质在线监测仪对出水的cod、氨氮和总磷浓度进行监测,若浓度达标则排放;若不达标,则通过控制系统控制过流管上的阀门开启,将污水回流入复合好氧区,借助强化悬浮反应区内悬浮填料表面的好氧微生物和微生物固定反应区内的好氧活性污泥进行二次生物处理,直至水质达标。
关键词:污水处理设备 水处理设备 循环泵 膜组件 控制器

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