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100立方/天一体化生活污水处理设备
一、100立方/天一体化生活污水处理设备——概述
内部分隔成依次并排设置的厌氧区、好氧区、沉淀区及清水储存区,厌氧区内设**填料,用以对污水进行水解,好氧区内设*二填料,用以对污水进行分解,沉淀区内设*三填料,用以对污水进行泥水分离,并将污泥沉淀于沉淀区内,清水储存区内设*四填料,用以对污水进行过滤,并储存于清水储存区内;敞口部设浮床,浮床浮动设置于好氧区以及沉淀区,浮床用以种植具有根系的适水植物,并且适水植物的根系伸入好氧区及所述沉淀区。本发明提供的污水治理一体化装置具有固碳减排、二次污染少并且能够节约资源的优点。
二、100立方/天一体化生活污水处理设备——可取之处
1、一体化生活污水处理系统可有效截留个体小、生长缓慢的硝化菌、保持微生物浓度,提高氨氮去除率,出水水质优质稳定不说还能满足杂用水回用要求。
2、一体化生活污水处理系统采用的MBR工艺,省去了二沉池,节省占地面积的同时排泥周期变长,污泥产率低,减少了污泥的处理费用。
3、一体化生活污水处理系统可实现自动运行、水质实时监测,*专人看守。
4、系统装配式膜架设计,方便灵活,采用的膜组件拆装灵活,维护方便。
三、100立方/天一体化生活污水处理设备——步骤:
步骤a:调节;通过污水进管将污水引入到调节池,通过调节池内的PH检测单元的检测,向污水中投入酸、碱调节试剂,使污水的PH值达到7左右;
步骤b:过滤;经过调节的污水根据自重流入到格栅池,格栅池内的格栅板将污水中的大颗粒物质过滤掉;
步骤c:沉淀;经过过滤的污水根据自重流入到沉淀池,向沉淀池内投放无机絮凝剂和阴离子型絮凝剂聚丙烯酰铵(PAM)配制成的水溶液对污水进行沉淀处理;
步骤d:厌氧处理;经过沉淀后的污水根据自重流入到厌氧池,厌氧池内投放活性厌氧污泥,对厌氧池进行搅拌处理;
步骤e:好氧处理;经过厌氧处理的污水根据自重流入到好氧池,好氧池内投放活性好氧污泥,对好氧池进行曝气处理,气水比不低于20:1;
步骤f:净化;经过好氧处理的污水根据自重流入到光催化净化池,向光催化净化池内投放光催化剂的投放比为1.0~2.5g/L,打催化净化池上侧的照明灯,利用循环泵使经过光催化净化后的污水流入厌氧池内,作为厌氧池的补充水;
步骤g:运用;经过光催化净化的水根据自重流入到湿地区,湿地区种植有芦苇、芦竹、灯心草、菖蒲、水生美人蕉、水葱、水竹、香蒲、千屈菜、再力花、水烛、纸莎草、雨久花、黑藻、睡莲的一种或多种组合。
四、100立方/天一体化生活污水处理设备——原理
厌 氧反应器包括并排设置的一级厌氧区以及二级厌氧区,在一级厌氧区内设置* 一填料,在二级厌氧区内填充*二填料,当污水进入一级厌氧区内时,通过该 **填料能够将污水中的部分污染物分解或者将污水中的污泥沉淀,然后在二 级厌氧区内通过*二填料进行分解,由于浮床箱体与二级厌氧区连接,故而当 污水经由二级厌氧区进入浮床箱体内时,依次通过浮床箱体内的过滤区、吸附 区以及浮床区进行残留污染物进一步过滤,悬浮物吸附,从而使得该污水的净 化效果好,并且净化效率高。同时,由于该浮床区上种植有适水植物,通过适 水植物的根系对污水中的N、P等污染物进行吸附,从而替代了现有的采用化学 剂进行除磷脱氮、后外排的做法,减少了大气污染的同时,也减少 了二次污染。此外,由于上述一体化装置均利用重力作用实现污水的输送或者 输出,因而*额外设置动力装置,从而能够降低能耗,并且减少成本。
五、100立方/天一体化生活污水处理设备——工艺流程
(1)“微动力厌氧好氧+ 景观绿地”治理技术。
该治理工艺利用生态系统治理的方法来净化污水,仅需微动力或少动力,运行成本较低,管理相对简便,同时兼具美化环境的效果,该模式适宜大型分散式污水治理,污水量可为50~200m3/d,服务人口约为250~1000人,60~250户。其工艺流程为:污水→格栅→微动力厌氧好氧池→沉淀池→景观绿地→排放该技术将微动力厌氧好氧污水治理技术与景观建设相结合,与纯粹的生态治理工艺相比,对气候的适应性较强,治理效果稳定可靠;运行,污泥产生量少,维护简便,景观绿地可美化周边环境,二次污染少。
(2)“生活污水净化沼气池”治理技术。
该治理工艺是采用厌氧发酵技术和兼性生物过滤技术相结合的方法,在厌氧和兼性厌氧的条件下将生活污水中的物分解转化成CH4、CO2和水,达到净化治理生活污水的目的,该模式适宜小型分散式污水治理,污水量宜20~50t/d,服务人口约100~250人,25~60户。其工艺流程为:
污水→格栅→前治理区(厌氧发酵)→后治理区(生物滤池)→排放。
该技术将厌氧好氧污水治理技术与农村沼气能源、生态农业相结合,治理效果稳定可靠;运行,维护简便,二次污染少。
(3)“地埋式无动力厌氧治理”治理技术。
该治理工艺是在普通化粪池上加以改造形成的,其治理工艺也是利用厌氧微生物对质发酵、分解作用,达到污水的净化,该模式适宜小型分散式污水治理,污水量宜50~150t/d,服务人口约200~500人,50~100户。其工艺流程为:污水→格栅→多级厌氧→接触生化→排放。