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WSZ-A-F-5生活污水处理装置
我公司生活污水处理设备利用物理方法进行水质净化,并且各设备通过多级净化以及泥沙处理装置,可及时清理沉淀物,避免了在净化过程暂停净化的麻烦,整个装置在净化上加环保。买污水处理设备找鲁盛环保。
WSZ系列生活污水处理设备包括格栅渠、格栅网、泥沙回流排出管、鼓风机、自吸泵、加药机、泥沙回流泵、缺氧调节池、泥沙吸入端、沉淀送氧池、鼓风吸水端和消毒池,所述废水进水管位于该设备的左端,所述格栅网插设在格栅渠内部,所述鼓风机通过螺栓固定连接支架,所述支架固定焊接底座,所述缺氧调节池位于支架内部,所述泥沙吸入端设置在沉淀送氧池内,所述沉淀送氧池位于缺氧调节池和消毒池中间,所述鼓风吸水端设置在沉淀送氧池内,所述消毒池右侧连接有出水管。该城市生活废水处理净化装置,实现利用物理方法进行水质净化,避免了在净化过程暂停净化的麻烦,整个装置在净化上加环保。
工艺单元介绍
生物生态组合工艺由厌氧单元、缺氧单元、多级跌水接触氧化池、人工湿地四部分构成。
(1)厌氧单元
厌氧单元主要包括大深径比厌氧反应器(适用于地下水水位较深、土地资源紧张的地区)以及折板厌氧反应器(适合于地下水位高,或单独一户或几户农居的生活污水就地处理,可在化粪池的基础上改建)。该单元可有效降低负荷,减轻跌水曝气工序的负担,通常水力停留时间约3d,能为除臭创造条件。
(2)缺氧单元
缺氧单元实验装置
好氧单元包含多种跌水曝气充氧装置、脉冲多层复合滤料生物滤池、自驱动生物转盘等。工艺通过跌水、拔风、自然通风等自然充氧形式,取代传统大型污水处理厂高能耗的机械、鼓风曝气技术,有效减低能耗,且具有景观效应。
(4)人工湿地
该单元用经济作物替代传统湿地植物并优化湿地构型,在实现氮磷资源化利用的同时还可获得一定经济效益。
2.工艺特点
生物生态组合工艺具有以下特点:
(1)各单元分工明确,运行效果稳定,全年出水一般可达到《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》(GB18918-2002)一级A标准(8个月以上),严寒冬季出水优于一级B标准;
(2)能耗低、造价低、运行成本低,污水处理直接费用不过0.10元/m3,如利用地形条件,有实现“零”运行费用的潜力;
(3)占地面积小,适用范围广泛,可用于平原、丘陵、山地农村污水处理;
(4)管理简单,可通过自动控制实现日常运行管理;
(5)氮磷资源化利用,可产生经济效益,30m3/d的污水处理设施,可年产沼气约250m3,采用蔬菜滤床,实现氮磷资源化、每年可产生3000-5000元的经济效益;
(6)污水处理设施可实现田园化、园林化、景观化,如构建跌水景观,花卉与蔬菜湿地单元;
(7)排泥量少、污泥稳定,可农业利用。
缺氧单元兼顾水量调节与反硝化脱氮功能,可以充分保证好氧回流量且具有抗冲击负荷能力,同时利用消化液的物及好氧回流液中的硝酸盐及溶氧强化除臭脱氮。对于不需要除臭的场合,可取消单元中反硝化脱臭工艺,保留出水氮磷与农业种植。
WSZ-A-F-5生活污水处理装置
污水处理工艺步骤
步骤1,污水从厌氧区进入,水力停留时间为2h;
步骤2,厌氧区出水经过缺氧区,厌氧区进水,溢过隔板自流到缺氧区,缺氧区下端设有气提装置,把污水提到好氧区,从而实现整个工艺的循环,水力停留时间为2h;
步骤3,缺氧区出水进入气体装置区,通过活动的曝气盘来把污水提升至好氧区,好氧区水力停留时间为8h;
步骤4,好氧区与沉淀区及厌氧区连通,部分处理达标的水通过沉淀区出水,沉淀区水力停留时间为2.2h;
步骤5,部分污水流至厌氧区进行内部循环,好氧区部分污水随着厌氧区自流到缺氧区,进入气提装置区,从而被提升到好氧区,实现内部循环。
WSZ-A-F-5生活污水处理装置
设计要点
1、 曝气装置可以固定在池底(需要做膜组件承托架和膜组件滑入导轨),也可以跟膜组件做在一起,各有优劣,曝气管的位置要做精心考虑,采用DN20穿孔管,每个膜片间隙对应一路穿孔管,穿孔大小Φ2.0mm,穿孔间距100mm,相邻两路管穿孔位置交错穿插,孔口做单排垂直向上,有很多双排、斜向下的做法,个人认为不可取,沉降的污泥不会对孔口产生堵塞。
2、 曝气量的大小进行粗略估算,根据经验数字,按照汽水比24:1即可(常规池深3.5m),风机排风压头选型比高液位高0.01Mpa;风机出口设置泄气阀,泄气管口径全开能卸掉70%的空气量即可,泄气口上加装消音器,这套装置用来控制生化槽中的DO值以及保护风机。
3、 每个膜组件曝气都设置单独的调节阀,同时整个生化槽的充氧曝气要另外做单独的控制阀,用微孔充氧曝气装置,确保能灵活调整搅拌空气量和充氧空气量。
4、 MBR池DO控制佳为2.5~5之间,正常液位约为3ppm,在液位高低不同时,DO也会有变化,不宜长时间过5.0ppm。
WSZ-A-F-5生活污水处理装置
气液混合方式
从目前世界的臭氧技术产业来看,以水处理的杀菌净化为主要市场,而水净化臭氧装置包括臭氧源与气水混合装置两部分。臭氧发生器应提供足够浓度与产量的臭氧,混合装置以率使臭氧溶解在水中,即达到一定的臭氧溶解度。因此,一台好的臭氧发生器必须要有优良的气水混合装置,使臭氧能地和水混合,使水中的臭氧溶解度能满足杀菌。
几种常见的混合装置比较:
1)传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法。(布气板法、鼓泡塔法同理)
运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流,连续运行或间断批量运行。优点:能耗较低。缺点:喷头堵塞时布气不均匀,混合差,需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。
2)着名的文丘里射流混合法---安全、的混合方法。
运行方式---气水强制混合。优点:投资少,混合好,接触时间短,经射流混合器后臭氧在水中的臭氧浓度可为曝气法的数倍。
3)气液强力混合腔---安全、节能、效率高的混合方法,是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。
运行方式---充分利用水的紊流产生较大的负压,将臭氧吸入,在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。经实际使用明,一级臭氧吸收率达90%以上,在相同臭氧发生系统的情况下,水中的臭氧溶解度为文丘里射流混合器的2倍左右。气液强力混合腔外体采用304不锈钢制作,内腔采用316不锈钢和部分耐臭氧ABS材料制作,SSLW系列内腔采用不锈钢和耐臭氧PVDF材料制作,产品坚固耐用,无机械故障免维修,运行安装方便,为目前投资少,混合效果好的设备。