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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。

    滁州市地埋式生活污水处理设备

    更新时间:2024-11-19   浏览数:220
    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:600.00台
    包装说明:不限
    价格:¥10000.00 元/台 起
    产品规格不限包装说明不限产品名称滁州市地埋式生活污水处理设备 鲁盛环保

    滁州市地埋式生活污水处理设备【鲁盛环保】

    地埋式生活污水处理设备将反应器设计为厌氧与缺氧、好氧一体化组合的结构,功能一体,可减少占地面积,降低投资成本、节省运行费用,简化工艺配置,降低系统能耗,大大提高处理效率,且COD去除率高;同时,运行过程中产生的甲烷气体可回收利用,用于对进水进行加热,可实现能源循环利用,且次污染;适用于食品、屠宰、养殖、生活废水等物含量高的领域,适用于各种场合污水处理。


    滁州市地埋式生活污水处理设备厌氧调试
    接种污泥的选择与处理
    可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。
    影响调试的因素
    影响调试的因素,除接种污泥外,还有废水的水质特征、质负荷和有毒污染物负荷、环境条件、填料种类等。厌氧调试所需时间较长,一般16~24周不等。⑴pH值pH值变化将直接影响产甲烷菌的生存与活动,厌氧池pH值应维持在6.5~7.8之间,佳范围在6.8~7.5左右。厌氧池具有一定的缓冲能力,正常运行时,进水pH值可略低于上述值。
    ⑵温度采用中温调试。大多数产甲烷菌的适宜温度在中温35~40℃之间,中温条件下,产甲烷菌种类多,易培养驯化、活性高。应控制厌氧池温度波动范围一般1d不宜过±2℃,避免温度过42℃。
    ⑶碱度合理的厌氧池碱度(以CaCO3计)范围为2000~4000mg/L,⑷基质的碳、氮、磷比例及微量元素厌氧处理要维持正常运行,废水中必须含有足够的细菌用以合成自身细胞物质的化合物。甲烷菌的主要营养物质为氮、磷、钾和硫及其它必需的微量元素。厌氧池中营养物质比例一般取BOD5:N:P=(200~300):5:1,而生物接触氧化池和生物铁微电解池中主要营养物质的比例一般取BOD5:N:P=100:5:1。细菌所需要的微量元素非常少,但微量元素的缺乏能够导致细菌活力下降,在调试阶段应加适量的微量元素。

    滁州市地埋式生活污水处理设备厌氧池调试操作
    ⑴将接种污泥投入厌氧池,用稀释的废水浸泡2d,调节厌氧池内pH值约在7.0~7.5之间。
    ⑵向厌氧池注入生产废水约1/3池容,再补充生活废水至设计容量,调试初始应采用较低负荷,一般约为正常运行负荷的1/6~1/4,或取0.1~0.3kgCOD/(m3˙d)。
    ⑶按约1/4设计处理量连续进水。
    废水处理设计方案中厌氧池无回流泵,在调试阶段,应安装临时回流泵,将厌氧池出水回流,以增加池内生物菌数量,以免污泥大量流失,回流比约1:4。
    生物接触氧化池同期进行调试,为防止调试阶段厌氧池高浓度废水对生物接触氧化池的冲击,应控制从厌氧池流入生物接触氧化池的废水量。
    ⑷应注意池内的温度变化,升温不能过快。当厌氧池出水pH<6.5时应增加进水中的碱量,要及时对pH进行检测。
    ⑸在上述情况
    滁州市地埋式生活污水处理设备污水处理方法
    污水处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法,还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺流程。城市污水的物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机氧其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有氧化塘及污水土地处理法。化学处理法在城市污水处理中使用较少,一般涉及城市给水处理中的其他化学方法如中和氧化还原、离子交换、电解主要用于工业废水处理,很少用于城市污水处理。污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。一级处理主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水悬浮物去除可达40%左右,附着于悬浮物的物也可去除30%左右;二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的污染物质。通常采用的方法是微生物处理法,具体方式有活性污泥法和生物膜法。生物处理就是利用微生物分解氧化物的这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化物效率。污水经过一级处理以后,已经去除了漂浮物和部分悬浮物,BOD5的去除率约25%~30%。经过二级处理后,BOD5去除率可达90%以上,二沉池出水能达标排放。活性污泥处理系统,在当前污水处理领域,是应用为广泛的处理技术之一,曝气池是其反应器。污水与污泥在曝气池中混合,污泥中的微生物将污水中复杂的物降解,并用释放出的能量来实现微生物本身的繁殖和运动等。
    污水处理的工艺技术
    当前流行的污水处理工艺有:AB法、SBR法、氧化沟法、普通曝气法、膜分离机等,各有其自身的特点。
    AB法
    该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A级负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负荷2.5kgBOD/(kgMLSS•d)以上,池容积负荷在6kgBOD/(m3•d)以上;B级负荷低,污泥龄较长。A级和B级亦可分期建设,A级与B级间设中间沉淀池。两级池子的F/M(污染物量与微生物量之比)不同,形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点,但不适合低浓度水质。
    SBR法
    此法进水、曝气、沉淀、出水在同一座池子中完成,常由3—4个池子构成一组,轮流运转,一池一池地间歇运行,故称序批式活性污泥法。这种—体化工艺的特点是工艺简单,由于只有—个反应池,不需二沉池、回流污泥及相关的设备,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池,故节省了占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活,可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态,实现除磷脱氮的目的。
    普通曝气法
    其变型工艺普通曝气法出现得早,其实际处理效果好,可处理大的污水量,对于Jc-r厂可集中建设污泥消化池,所产生的沼气可作能源利用。传统普曝法的不足之处是只能作为常规二级处理,不具备脱氮除磷功能。近几年,在工程实践中,通过降低普通曝气池的容积负荷,可以达到脱氮的目的;在普通曝气池前设置厌氧区,可以除磷,亦可用化学法除磷。采用普通曝气法去除BOD,在池型上有多种形式,如氧化沟,工程上称为普通曝气法的变型工艺,亦可统称为普通曝气法。
    氧化沟法
    是在20世纪50年代初期发展而形成的,因其构造简单,易于管理,很快得到了推广应用,且不断创新。目前,氧化沟在应用中发展出了多种形式,比较有代表性的有:①帕式,简称单沟式,表面曝气采用转刷曝气,水深一般在2.5—3.5m。②奥式,简称同心圆式,实际应用的多为椭圆形的三环道组成,3个环道采用不同的.DO,如外环为0、中环为1、内环为2,这有利于脱氮除磷。采用转碟曝气,水深一般在4.0-4.5m。③卡式,简称循环折流式,采用倒伞形叶轮曝气,水深一般在3.0m左右,但污泥易于沉积。④三沟式氧化沟(T型氧化沟),该工艺由3个池组成,中间作曝气池,左右2个池兼作沉淀池和曝气池。其特点是采用转刷曝气、水浅、占地面积大、不设厌氧池,不具备除磷功能口J。
    滁州市地埋式生活污水处理设备流程说明
    物化—生化处理
    好氧反应器出水进入混凝气浮装置,废水经投药混合反应,对二沉池出水中的剩余活性污泥,生物降解困难的大分子物,投加聚凝剂后能形成絮状颗粒,利用在水中引入大量高度分散的微小气泡作为载体去黏附水中的污染物,使其密度小于水而上浮,实现固液分离。浮渣由括渣机定期刮出;清水室中30%的水量由溶气泵增压后经溶气罐与压缩空气接触,制备溶气水后回流至气浮池;70%的水量由提升泵输往后级处理。气浮具有表面负荷高、停留时间短、占地少,泥渣含水率低、污泥体积少、不易腐化等特点。
    气浮出水中物含量仍**排放标准,采用HOK生物处理工艺,能够提高生物降解能力,好地去除NB-CODCr和化合卤素(AOX)以及废水色度。
    新型生物膜法HOK(平炉焦炭)反应器是在固定床内装填用平炉工艺生产的褐煤焦炭,焦炭颗粒具有循环的吸附和解析功能,可以使用多年而*换,只要定期加以反洗便可重复使用。HOK反应器除具有常见滤池的机械物理净化功能外,还具有相当高的生物降解能力。平炉褐煤焦炭作为细过虑器,能阻止未分解物质直接排出;作为吸附剂,可以吸附一些已分解的小分子物质和有毒物质;作为微生物的载体,可以使好氧菌、兼氧菌和厌氧菌共生,有利于世代时间长的微生物,有效地进行细菌接种,有利去除特定目标污染物。
    HOK处理技术具有物理、化学和生物的综合分解效果,废水经气浮和生物炭深度处理后,出水可达标排放。
    废水处理方法步骤:
    ①将废水配以药剂,经进水加热保温系统调控后,引入厌氧反应区底部的内层布水管,混合进入、均匀分布于厌氧反应区底部,分布后的废水**,充分接触厌氧反应区填料培养的厌氧微生物,去除大量的COD,改善废水的可生化性,分解浓度较高的废水;
    ②废水继续**至三相分离区,厌氧反应区分解产生的甲烷气体也进入三相分离区,由气体收集管路收集,经净化压缩装置处理后,引至储气罐,三相分离区内污泥颗粒截留利用,硝化液流过澄清区,从内层集水槽引出,通过外层布水管分布至缺氧反应区底部;
    ③硝化液进入缺氧反应区实现生物脱氮,将一些复杂的大分子化合物分解成低分子物;
    ④废水经缺氧反应区进入好氧反应区,水中的物在好氧反应区被活性污泥吸附、氧化分解并部分转化为新的微生物菌胶团,COD再次被去除,废水得到净化,净化水由好氧反应区上部外层集水槽收集排出。










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