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微动力一体化生活污水处理装置设备
微动力一体化生活污水处理设备整体结构抗压强度高,具有抗酸碱腐蚀、抗老化等优点。
公司的主营产品:医疗污水处理设备、乡镇污水处理设备、农村污水处理设备、MBR污水处理设备、塑料清洗污水处理设备、油墨印刷污水处理设备、养殖污水处理设备、气浮机、污泥脱水设备、厌氧好氧生化设备、酒厂污水处理设备、豆制品污水处理设备、环保设备配件等,竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈合作。
摘要
微动力一体化生活污水处理设备包括:玻璃钢厌氧室体和玻璃钢好氧沉淀室体,在所述玻璃钢厌氧室体内设置有降流区和与降流区下端相互连通的升流区,在所述升流区的中部设置有生物填料层,所述降流区的上端通过连接管与格栅池的一侧相连接,在所述格栅池的另一侧设置有进水口,在所述玻璃钢好氧沉淀室体内设置有玻璃钢倒锥形曝气室体,在所述玻璃钢倒锥形曝气室体内设置有曝气区,在所述玻璃钢倒锥形曝气室体和玻璃钢好氧沉淀室体之间设置有锥形沉淀区,所述曝气区和锥形沉淀区的下端相互连通,在所述玻璃钢倒锥形曝气室体的下端设置导流板。
微动力一体化生活污水处理装置设备操作方法如下:
该装置的操作方法分为两个阶段包括正常运行阶段和反冲洗运行阶段。
(1)正常运行阶段:
1)污水经进水泵打入到一体化设备中的缺氧滤池;打开缺氧滤池的进水阀 1#,控制水力停留时间为4.2h,为Qm3/h。经过*的除污篮预处理后,在缺氧滤池进行反硝化反应,消耗水中物并将水中的硝态氮转化为氮气;同时聚磷菌进行厌氧释磷反应。
2)污水从反应器底部通过出水管流入微曝气生物滤池上端,打开微曝气生物滤池进水阀2#,启动曝气泵通过曝气盘形成微小气泡进行曝气,曝气量为3Qm3/h;在好氧条件将污水中氨氮氧化为亚硝态氮,然后ANAMMOX 将剩余氨氮和生成的亚硝态氮转化为氮气,并生成少量硝态氮,同时,聚磷菌进行好氧吸磷反应,将上一阶段释放的磷,在细胞内合成多聚磷酸盐,通过反冲洗排放富磷剩余污泥达到除磷效果;
3)打开中间水箱进水阀3#,反应后的微曝气生物滤池污水流入中间水箱;
4)打开回流管,中间水箱中的水回流到缺氧滤池中;控制回流比为1:1,即为Qm3/h;
5)打开自然充氧滤池进水阀4#,中间水箱的水在达到*液面高度后,污水流入自然充氧滤池;在自然充氧滤池内进一步过滤,降解物;控制水力停留时间6h,控制为Qm3/h;同时降解剩余氨氮,完成对污水的深度处理;
MSBR法的主要运行特点
(1)MSBR系统能进行不同配置的设计和运行,以达到不同的处理目的。
(2)每半个运行周期中,步骤的数量和每步骤所需的时间,取决于原水的特性和出水的要求。这里介绍了6个运行步骤,但所需总的步骤可以被系统设计者所选择。常常可以在实际运行中减少,以便使运行过程简单化。例如,步骤1和步骤2能通过延长步骤1和减少步骤2的时间来合并这两步为一步。增加步骤1的时间则增加序批处理格碳的量,这使得在不进原水的缺氧混合时间需要长,以平衡步骤3。也可以增加步骤,进行多的缺氧?好氧序批操作,来处理物和氨氮浓度高的原水,以达到低出水总氮的要求。
(3)在每半个循环中,原水大部分时间是进入主曝气格。接着是部分或全部污水进入作为SBR的序批处理格。在主曝气格中完成了大部分碳、氮和氨氮的氧化。另外,主曝气格在混合状态下连续曝气,创造了一个稳定的生物反应环境。这使得整个设备能承受冲击负荷的影响。
(4)从序批处理格到主曝气格的循环流动,使得前者积聚的悬浮固体运送到了后者。循环也把主曝气格内的被氧化的硝化氮运送到在半个循环的大部分时期处在缺氧搅拌状态下的序批处理格,实现脱氮的目的。
微动力一体化生活污水处理装置设备
优点
1、沉水式鼓风机布置于污泥池内,节省了设备安装使用空间。
2、水解酸化池中组合式生物担体填料布置于水解酸化池内,降解污水中的毒性物质和不溶性颗粒,提高污水中的可生化性。
3、MBBR池部分填充悬浮流化床填料,悬浮流化床填料的比表面积大,表面负荷高,单位体积内能保持较高的微生物量,微生物活性好,能快速去除污染物,悬浮流化床填料保持了独立的兼氧菌和好氧菌共存的微生物环境,具有“同步硝化与反硝化的脱氮功能”。在相同的容积内,增大了污水处理装置的处理规模。
4、MBR膜池内设置膜组件,膜通量大,固液分离,膜池内污泥浓度高,减少了占地面积;MBR膜池内设污泥排出泵,将富磷的剩余污泥排至污泥池,提高了污水中的总磷去除率;MBR膜组件的进气管和抽吸泵的入口管路上设电动阀,根据膜组件的运行程序自动启停;结合曝气管路压力传感器,信号传输至控制系统,根据压力大小变频调整沉水式鼓风机的转速。
5、配套的控制器以及化学清洗器、消毒器、抽吸泵设置于设备间内,控制柜与各机电设备及仪表的电缆均在工厂内完成,现场进线电源接通后,即可试运行,并对装置进行自动化控制;装置一体化集成化布置,方便运输,安装快捷。
污水处理步骤
1)、含氨氮废水经预处理后,或不经预处理而由输送泵直接送入曝气池以去除CODcr,并发生氨化和硝化反应,将氨氮转化成硝酸盐氮;
2)、经过曝气池处理的废水自流进入缺氧池,缺氧池中有来自*二曝气池的回流混合液以及外加碳源,废水中的硝酸根氮在缺氧池中的反硝化菌的作用下进行反硝化反应,生成氮气排出缺氧池并消耗含碳物;
3)、经过缺氧池处理的废水自流进入*二曝气池,进一步去除CODcr,并继续发生氨化和硝化反应;*二曝气池的出水设有回流到缺氧池的混合液,以将剩余的硝酸盐氮再次反硝化;其余经过*二曝气池处理的废水进入后续处理工艺以达标排放。