南充的地埋式生活污水處理裝置
濰坊小宇環保水處理設備有限公司業務范圍廣泛,品種齊全,種類豐富,貨源充足,質量有保障。
南充的地埋式生活污水處理裝置
主要工藝說明水解酸化工藝
水解酸化處理方法是一種介于好氧和厭氧處理法之間的方法,和其它工藝組合可以降低處理成本提高處理效率。水解酸化工藝根據產甲烷菌與水解產酸菌生長速度不同,將厭氧處理控制在反應時間較短的厭氧處理*和第二階段,即在大量水解細菌、酸化菌作用下將不溶性有機物水解為溶解性有機物,將難生物降解的大分子物質轉化為易生物降解的小分子物質的過程,從而改善廢水的可生化性,為后續處理奠定良好基礎。
水解是指有機物進入微生物細胞前、在胞外進行的生物化學反應。微生物通過釋放胞外自由酶或連接在細胞外壁上的固定酶來完成生物催化反應。 水解酸化池酸化是一類典型的發酵過程,微生物的代謝產物主要是各種有機酸。
處理污水量:0.5-100(m3/h)
一體化地埋式生活污水處理設備是以A/O生化工藝為主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工藝于一體的生活污水及類似生活污水的工業廢水,設備結構緊湊、占地少,全部設置于地下,運行經濟,抗沖擊濃度能力強,處理效率高,管理維修方便,經用戶使用,設備的各項性能均符合有關要求,該產品已得到國家*的認可。這些產品必將為保護人類的生存環境帶來福音。
A. 采用固液分離機,自動清除污水中3mm以上固體物,保證后續處理裝置穩定運行。采用隔集器對廢水中浮油進行預處理。
B. 采用A/O處理工藝,提高了污染物的去除率,不僅能有效降除BOD5,而且能有效去除磷和氨氮。
C.采用厭氧反應池,在厭氧條件下回流污泥與進水充分混合,聚磷菌在此釋放磷并同時吸收環境中的低分子酸,以PHB的形式儲存起來,在好氧環境中,聚磷菌大量吸收磷,達到除磷的目的。
D.采用三級生物接觸氧化池,池內高的溶解氧和優良的生物菌群與有機污染物接觸反應,為有機污染物的降除,氨氮的氧化和磷的吸收去除創造了zui適應環境,提高了有機污染物及氨氮、磷的去除效率。
E. 采用豎流式沉淀池,主要為澄清接觸氧化池出水,為此沉淀池的設計采用合理的設計參數,從而提高了澄清效果。
F.采用豎騰翻流接觸消毒形式,*殺滅各種病原菌及大腸菌群。
電器控制
采用全自動可編程序控制系統,該系統特點是:
1.設全自動控制及手動控制功能。
2.水泵與風機能在設置時間內自動交替使用。
3.進水泵低水位停止,高水位啟動,超警戒水位提供報警信號。
4.設備停止工作2小時以上,為保持生物膜的活性,風機能定時間歇運行。
5.設有過流、過載、斷相、短路保護,故障自動切換并聲光報警。
6.PLC采用進口原裝器件,其它主要原件采用蘇州西門子電器,運行可靠,使用壽命長。污水處理站24小時運行,控制系統自動化水平較高,只需配備1名人員。
從機理上講,水解和酸化是厭氧消化過程的兩個階段,但不同的工藝水解酸化的處理目的不同。水解酸化-好氧生物處理工藝中的水解目的主要是將原有廢水中的非溶解性有機物轉變為溶解性有機物,特別是工業廢水,主要將其中難生物降解的有機物轉變為易生物降解的有機物,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解主要用于低濃度難降解廢水的預處理。混合厭氧消化工藝中的水解酸化的目的是為混合厭氧消化過程的甲烷發酵提供底物。而兩相厭氧消化工藝中的產酸相是將混合厭氧消化中的產酸相和產甲烷相分開,以創造各自的環境。
反應池利用較長的停留時間來選擇出世代周期較長的微生物菌群,以實現對廢水中剩余的難降解污染物的去除,物質該系統具有較高的抗沖擊負荷能力和較強的脫氮能力,在有效去除COD的同時可實現脫氮的功能,保證處理后出水氨氮穩定達標,同時較長的污泥齡可有效降低污泥產率,降低污泥處理系統的負荷。
南充的地埋式生活污水處理裝置
主要構筑物及設備設計參數簡述
1. 固液分離機 (1臺)
型號:XGC-300
柵隙:3mm
電機功率:0.37kw
清除水中顆粒雜質,清除的污物定期人工清理。
2. 污水調節池 (一座)鋼砼結構
有效容積:120m3
有效調節時間:8h
外形尺寸:8000×5200×4000mm
有效水深:3.0m
調節池主要為調節污水的水量水質,以保證后續污水生化處理裝置的連續平穩運行。池內設集水坑、爬梯,便于水泵工作及其維護。
3. 厭氧池
有效容積:23m3
有效調節時間:1.5h
污水處理設備的材質選用
1、全不銹鋼結構
2、A3鋼板結構
3、(Q235)鋼板、玻璃鋼(FRP)復合結構
4、玻璃鋼(FRP)圓形
5、鋼筋混凝土結構
生物除磷主要是通過專性好氧的不動細菌在厭氧條件下處于壓抑狀態,以菌體內的多聚磷酸鹽為能源,把有機物吸收到細胞內轉化成聚β羥丁酸貯存起來,同時將體內多聚磷酸鹽分解為可溶性磷酸鹽排出體外,經過厭氧壓抑釋放的不動細菌,在好氧狀態下具有很強的吸磷能力,將污水中的磷酸鹽吸收轉化為多聚磷酸鹽貯存體內.在厭氧條件下釋放的磷越多,則在好氧條件下吸收的越多,利用排剩余污泥達到去除污水中的磷的目的,厭氧池內配液下攪拌系統,以防沉淀。
4.三級接觸好氧池
容積負荷:0.80-1.5KgBoD5/m3.d
氣水比: 15:1
總停留時間:5.0h
有效容積:75m3
接觸氧化段主要應滿足好氧微生物去除碳源需氧量即BoD和硝化細菌將NH3-N轉化NOX所需的高氧環境和污染物質與生物相充分反應的接觸環境。
怎樣經濟有效的在池內創造高氧環境是人們關注的,細分來講主要有兩個方面,一是風機的選擇(后面詳述),二是曝氣器的選擇。
曝氣器的選擇決定壓縮空氣的利用效率和所需的供氧量,通過經濟技術性比較,我們的曝氣器將選用膜式曝氣器,它具有充氧動力效率高、氧利用率高、不易堵塞、使用壽命長等特點。
優良的接觸環境是保證有機污染物、氧氣、生物膜、水等相關物質充分接觸反應的必要條件。本裝置將選用PVC組合式半軟性纖維填料來保證曝氣池內優良的接觸環境,它具有比表面積大、易掛膜、不堵塞、空隙率大,使用壽命長等。
5.二沉池
表面負荷:0.9-2.2m3/m2.h
豎流式,內設中心導流筒
二沉池主要為滿足接觸反應池隨水流出的脫落生物膜,游離菌膠團,有機雜質等的沉降,為達到滿意的沉降效果,采用設計合理的表面負荷,沉降速度,污泥斗傾角,避免死角,縮短污泥在池內停留時間,保證澄清效果和泥水分離效果。排泥采用氣提器排泥。
6.消毒池
停留時間:30min
消毒裝置主要為滿足消毒劑與水的混合,達到消毒目的。本處理裝置將采用定期投加氯片的消毒方式;消毒池采用上下翻騰式結構,保證消毒劑和污水充分混合。
7.污泥消化池
有效容積:15m3
主要為提供一定容積來容納剩余污泥,并經好氧消化后大大減少污泥體積為目的,上清液回流至調節池,消化后污泥定期由環衛處吸糞車外運處理。
以上3-8采用鋼制一體化設備,外形尺寸:12000×3000×3000mm(不包括人孔高度),共2件。
8.污水泵
進水泵(提升泵,污水泵)
50PU2.75型潛水排污泵 (2臺, 1用1備)
流量:15.0m3/h
揚程:7.0m
功率:0.75kw
9.風機
風機的能耗、噪聲、振動等指標是人們關注的,因為它們決定著污水處理成本及對周邊環境的影響,為此經過經濟技術性比較,選用日本獨資企業百事德機械(江蘇)有限公司生產的回轉式風機,它主要有以下特點:
A.體積小、風量大、噪聲低、能耗省。
B. 運轉平穩、安裝方便。
C. 抗負荷變化、風量穩定。
D. 材質精良、結構巧妙、性能高。
E. 保養簡單、故障少、壽命長。
風機如下:
HC-100S型 (2臺、1用1備)
風量: 4.2m3/min
升壓: 0.3kgf/cm2
功率: 5.5KW
風機設置地埋式風機房內。
10. 微機自動化控制箱 (1套)
PLC主機采用日本三菱公司或德國西門子公司進口,電器控制原件采用蘇州西門子電器有限公司。
污水一體化處理設備還可以根據構成它的各個部分的不同進行分類.例如根據絮凝池中攪拌機構的不同,絮凝池即可分為機械絮凝、水力絮凝和增加顆粒絮凝等;根據絮凝機械的布置方式不同,可以分為水平軸機械攪拌絮凝與垂直軸機械攪拌絮凝等.
污水一體化處理設備就整體布局分類大體分為立式和臥式兩種.兩種方案各有優缺點.方案一,裝置具有較好的水力特性,死角少,處理效果相對較好.方案二,除了具有較好的處理效果外,裝置呈立方體,各個處理部分加工方便,同時由于臥式分布,整體高度相對低,對廠房、泵等設施要
求相對較低.
綜合考慮,我們選用了方案二,我們在采用臥式結構的同時,盡量提高裝置的水力特性,減少死角.其中,絮凝部分采用垂直軸攪拌機構以提高絮凝反應效率;采用異向斜管,提高沉淀效果;采用大水力布水設備,提高整體布水效果;采用氣水反沖洗,提高過濾池的使用效果.