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潍坊鲁盛水处理设备有限公司是一家专业研发、生产、销售水处理设备及配套设施。主营:地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机等产品。欢迎各位前来咨询业务。

    300吨每天地埋式一体化生活污水处理设备

    更新时间:2024-05-16   浏览数:298
    所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
    发货地址:山东省潍坊潍城区北关街道  
    产品规格:不限
    产品数量:200.00台
    包装说明:不限
    价格:¥12345.00 元/台 起
    产品规格不限包装说明不限产品名称300吨每天地埋式一体化生活污水处理设备 鲁盛环保

    潍坊鲁盛环保水处理设备有限概述

    300吨每天地埋式一体化生活污水处理设备以玻璃钢为主要原料,由整个模具一次成型,具有抗压强度高、处理污水效果好、不渗漏、安装施工方便、占地面积小、使用寿命长、性价比高等特点,可以取代传统的生活污水处理设施。

    水是人们生活必不可少的能源,在现代城市当中,水资源紧张问题十分,如何有效缓解水资源短缺情况,是城市发展需要关注的内容。在城市生产生活中,会产生大量的污水,提高污水的处理与回用利用水平,对城市水环境保护和水系统良性循环有着重要作用


    地埋式一体化生活污水处理设备主要构筑物设计
    1粗格栅及进水泵房
    粗格栅间与进水泵房合建,土建按4.5×104m3/d设计。2条粗格栅渠道,安装回转式格栅除污机2台,格栅宽度为1.00m,栅缝为20mm,格栅倾角为75°,用于拦截直径较大的漂浮悬浮物质,设计过栅流速为0.75m/s,过栅水头损失为0.30m。栅渣由1台无轴螺旋输送机输送至栅渣压榨机挤压脱水后,与厂区污泥泥饼一起外运处理。
    进水泵房内设置4台水泵位置,一期工程设备安装规模为3.0×104m3/d,安装3台潜水排污泵(2用1备),其中1台水泵变频控制,适应不同的水量条件。二期工程在预留泵位上新增1台同型号水泵,3用1备。
    2细格栅及沉砂池
    粗格栅池与沉砂池合建,设计规模为4.5×104m3/d设计,设备全部安装。2条细格栅渠道,每条渠道设两级细格栅,以有效去除悬浮物质,降低后续水解酸化池的负荷;级格栅采用回转式细格栅,栅缝为5mm,*二级格栅采用转鼓式细格栅,栅缝为3mm。两级格栅的栅渣各采用1台无轴螺旋输送机输送,经沿细格栅池外墙设置的落渣管落至地面垃圾筒,外运处理。
    沉砂采用旋流沉砂池2座,为圆形钢混构筑物,单池直径为3.05m,深度为3.65m,用于去除原水中密度>2.65g/cm3、粒径>0.2mm的无机砂粒。池内配套安装旋流沉砂搅拌装置、提砂泵、砂水分离器等设备。
    3水解酸化池
    水解酸化池设计规模为3.0×104m3/d,设计采用泥法水解酸化工艺,这种工艺由升流式厌氧污泥床反应器(UASB)演变而来,它集生物降解、物理沉降和吸附于一体,污水缓慢穿过水解酸化池底部的泥层,合理的设计将反应控制在水解、酸化阶段,污水中的颗粒和胶体污染物得到有效截留和吸附,并在产酸菌等微生物作用下得到分解和降解,同时对大肠杆菌和蛔虫卵也有显着的去除作用。
    主要设计参数:设计规模为3.0×104m3/d,总平面尺寸为40.0m×35.0m,中间为管廊,有效水深为5.50m,平均流量时停留时间为5.40h,大流量时停留时间为3.72h,平均流量时上升流速为1.01m/h,大流量时上升流速为1.48m/h。

    地埋式一体化生活污水处理设备污水处理方法步骤
    步骤a:通过调节池收集污水;
    步骤b:当调节池内的污水水位上升到设计高水位时,通过液位控制开关控制提升泵启动,将调节池内的污水泵入水解酸化池内;
    步骤c:通过水解酸化池对污水进行厌氧处理,当水解酸化池内的污水水位上升至设计高水位后,水解酸化池内的污水依次进入至少四个接触氧化池内;
    步骤d:通过鼓风机鼓气,产生的气体进入输气管,通过曝气头曝气,对依次进入至少四个接触氧化池内的污水进行好氧生物处理后排出净水。
    地埋式一体化生活污水处理设备优点
    1、保证出水达标
    2、设备材质为不锈钢碳钢寿命长达30年以上
    3、设备轻巧,可地埋,方便运输和安装,节约占地面积,
    4、材质可根据客户需要定制
    5、我公司污水处理设备是*,加工生产,厂家直销
    6、工艺成熟、稳定、除、出水达标
    污水提升泵节能降耗研究及其应用
    污水处理厂进水均处于管网系统末端,其高程相对较低,所以需要用提升泵将污水提升至处理系统中,此过程耗能较多,是节能降耗的重要节点之一。目前我国污水处理厂泵能耗较高的原因包括电机效率低、设计能力与运行能力不符、水量波动大和运行控制管理能力低等。
    污水提升角度的节能降耗需要从污水提升系统进行全面的分析。,在污水处理工艺设计阶段,需要全面调研现有管网系统和污水处理全流程设施,尽可能降低需要提升的污水随处理设施的高程差,并考虑采用淹没流模式。其次,需要根据污水提升量及其变化特征,选择合适的泵及其组合方式。
    根据管道系统尤其是污水流量的变化特性曲线选择合适的泵,满足泵运行的运行效率区间并在高水位条件下运行。根据污水处理量、扬程、水头损失和泵功率等,选择合适的泵组合,包括设置带变频调速器等的变频泵与固定功率泵之间的配比与调控,降低水泵运行轴功率,同时避免泵的频繁开启而降低其使用寿命。
    再者,注重泵和电机之间的匹配度,强化电机的运行。另外,注重管道设计,**系统结构紧凑与运行流畅,减少弯管和管道长度,降低管道输运系统的阻力和能耗。后,需要注重工艺运行管理与设备维护,降低运行系统的滴漏、结垢与机械磨损等,**设备和系统在条件下运转。
    我国各污水处理厂设计和运行中,对提升泵的改进主要是采用变频控制技术。许光泞等[3]采用部分变频泵作为调速泵的控制,可以使水泵平均转速比工频转速降低20%以上,综合节能效率可达20%~40%,对中小型污水处理厂,一年左右就可收回投资成本。
    全膜分离技术的优势
    (1)在整个膜分离技术的应用过程中用到的设备是比较少的,而且设备结构也相对来说是比较简单的。与传统的化学水处理设备相比来说,它有着操作简便、维护方便等特点,因此,对电厂化学水处理自动化的实现加有利。
    (2)在发电厂的化学水处理中使用全膜分离技术可以获得纯的水和具有稳定的性能。在生产中如果不用浓碱或者浓酸,就不会出现污染,使得化学水处理便可出现了零排放。
    (3)在电厂进行化学水处理中,通过全膜分离技术的使用可以大大提高水处理效率,它不需要占太大面积,还使得土地成本取得了节约,并降低设备的能耗。




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