热门搜索:
宜春一体化污水处理设备
一、一体化污水处理设备——摘要
一体化污水处理设备设置厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、**、*二微生物工厂池、生物滤池,以及池内的各回流装置对污水进行深度脱氮除磷处理;在池中填入生物填料,充分利用优势微生物和悬浮填料组合,增加池容微生物数量,有效降解**物;在**、*二微生物工厂池内的设置固化益酶菌床,提供微生物附着栖息场所、富集优势菌群、减少污水的停留时间,提高**物去除效率,使污泥量大大减少;采用自养反硝化深度脱氮除磷技术,*投加碳源、更换填料,达到去除总氮、总磷的目的,降低运行费用,运行管理简便,处理后出水品质高,可满足现有更高排放标准要求。
二、一体化污水处理设备——设计方法
在设计一体化污水处理设备时,首先要确定处理能力。处理量决定了设备的大小。一般来说,处理体积越大,设备的尺寸就应该越大。因此,在确定处理能力后,可根据处理能力确定设备的尺寸。
不同的处理工艺对设备的尺寸有不同的要求。因此,在设计一体化污水处理设备时,要根据处理工艺确定设备的尺寸。如,如果采用生物处理工艺,则需要设计更大的生化池和二沉池,以保证处理效果。
三、一体化污水处理设备——功能
1.初步处理: 用于去除大颗粒杂物和浮沫、悬浮物和沉淀物等。
2.生化降解: 将**物降解成简单的无机物。
3.脱氮除磷: 通过好氧池和反硝化池等设施将污水中的氮和磷去除。
4.: 用紫外线杀灭水中的细菌和病毒。
5.节能减排: 通过多种技术手段实现节能减排的目的。
6.自动化控制: 具有智能化自动控制系统,可以实现全自动运行,减少人工干预,提高处理效率。
7.设备占地面积小,处理效,运行。
四、一体化污水处理设备——运行方式:
1.常规运行模式:设备通过自动化系统进行控制和监测,根据进水水质进行处理,包括预处理、生化处理和深度处理等步骤,经过处理后的水可以达到排放标准,直接排放或者进行二次利用。
2.节能运行模式:设备采用能源回收技术,将处理过程中产生的污水和泥渣等**物进行处理,并将产生的可燃气体进行收集利用,为设备供能,从而实现能源循环利用,达到节能效果。
3.协同运行模式:设备能够与其他设备进行联网,实现信息共享和,协同运行污水处理系统,提高处理效率和降低能耗成本,更好地满足用户需求。
4. 应急运行模式:在设备故障或突发事件等情况下,设备能够启动应急措施,如切换备用设备、紧急停机等,以确保设备的安全运行及处理效果。
五、一体化污水处理设备——效果
1、通过设置厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、**微生物工厂池、*二微生物工厂池、生物滤池,在池中填入生物填料,充分利用优势微生物和软性PPC悬浮填料组合,增加池容微生物数量,进一步有效降解**物。
2、通过设置深度脱氮器,采用自养反硝化深度脱氮技术,*投加碳源,*更换填料,达到去除总氮的目的,降低运行费用,运行管理简便。
3、通过设置**微生物工厂池、*二微生物工厂池,在池内设置固化益酶菌床,为微生物提供附着栖息场所,富集优势菌群,从而减少污水在系统中停留的时间,强化了**物的去除效率,减少了污泥的产生,减泥量达到30-40%。
4、通过缺氧池内设置的反硝化聚磷菌回流装置,缺氧池中的混合液体回流至厌氧池,在此形成厌氧/缺氧交替运行环境。反硝化聚磷菌在厌氧环境状态下释放磷,同时吸收污水中**物作为碳源储存在体内,达到去除**物的目的。经过厌氧/缺氧反复循环混合的污水进入缺氧环境后,再以NO3-为电子受体,以体内储存的碳源物质作为电子供体,完成反硝化脱氮和**量磷的吸收,硝态盐转化为逸出水体,而磷酸盐则被反硝化聚磷菌过量吸收并以污泥的形式排出装置以外,从而达到了脱氮除磷的目的。