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攀枝花一体化污水处理设备环保新闻

更新时间:2018-01-11 16:31:30 信息编号:151165411
攀枝花一体化污水处理设备环保新闻
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产品别名
一体化污水处理设备,一体化污水处理设施,污水处理设备,污水处理装置
面向地区
全国
品牌
一辰
规格
wsz
加工定制

攀枝花一体化污水处理设备环保新闻

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工艺选择

该生活污水量小,污染物浓度不高,可生化性较好。 拟采用“生物接触氧化工艺”一体化生活污水处理设备。 主体设备埋于地下,施工简便,工期短。 “生物接触氧化工艺”属生物膜法处理方式,是在池内放置填料,污水浸没全部填料,大部分微生物以生物膜的方式固着且生长于填料表面,部分则絮状悬浮生长于水中,该工艺兼活性污泥法与生物滤池的特点。 曝气方法与曝气池相同,提供微生物所需的氧量。 填料上长满生物膜,废水中的有机物在生物膜上进行微生物新陈代谢而降解,从而污水得到净化。 生物接触氧化工艺具有以下显著特点: ①填料比表面积大,池内充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都活性污泥法曝气池及生物滤池,具有较高的容积负荷。 ② 大部分微生物固着且生长在填料表面,不需要设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,污泥产量低,运行管理简便。 ③ 生物固体量多,水流属完全混合型,对水质水量变化有一定适应能力。 ④ 生物接触氧化池内微生物在生活污水环境下生长繁殖迅速,间歇性运转启动快,在7~15天即可达到处理效果。 ⑤生物接触氧化工艺主体构筑物建筑设置为埋地式。 生物接触氧化法运行费用低,占地面积小; 易于维护; ⑥抗冲击负荷能力强,运行操作方便,工艺,设备材料已成熟化,在运行管理上更具优势,在废水处理工程中得到了广泛的应用,尤其适合生活污水处理。

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设备特点

1、一体化中水处理设备控制系统,具有成型的结构和完善的软件,调试简单快速,工期短,,简化了中水调试过程,一体化中水处理设备是中水监控的理想选择;

2、一体化中水处理设备的控制采用人性化人机界面设计,操作人员只需在人机界面上操作即可控制整个系统。人机界面具有触摸屏操作、故障提示等功能,一体化中水处理设备大程度地降低了中水站操作维护的工作量;

3、一体化中水处理设备设计了在线的自动清洗,以减缓膜污染,延长膜使用寿命。一体化中水处理设备组合运用了在线水力清洗和在线药剂清洗两种创新技术,使得整个清洗系统在经济的情况下,取得好的清洗效果;

4、一体化中水处理设备的曝气装置也采用特的设计,无需下到池底、也不需放空设备内的污泥,就可取出曝气装置,一体化中水处理设备便于检修或更换曝气装置,也保存了生物处理中宝贵的微生物资源;

5、一体化中水处理设备采用飘悬式膜组件,膜组件仅一端连接,且采用活动连接方式,拆卸简单。一体化中水处理设备膜组件重量轻,湿态仅重15千克,可直接人工取出,省去了以往膜组件需要机械吊装的麻烦,维修维护极其方便;

6、一体化中水处理设备对噪声进行了处理,我们采用低噪声的设备,并对产生噪声的设备进行消噪处理,其次我们对一体化中水处理设备整体做了一定的防噪声措施;一体化中水处理设备的好氧生物处理阶段采用全封闭设计,并设单通风口,可直接与相邻的通风管道连接,从而大大改善整个中水机房内空气质量问题;

7、一体化中水处理设备选用需气量低的膜组件,降低了曝气量,从而降低了整个设备的能耗;一体化中水处理设备运行灵活,对水质水量的变化适应性很强。尤其对于一些新建社区或季节性的度假场所,即使进水量远低于设计水量,一体化中水处理设备通过自动控制系统调节运行周期,使运行不受影响;

8、一体化中水处理设备采用一体式结构,内部结构紧凑,占地面积小且外形美观;一体化中水处理设备处理,出水水质优良稳定,处理出水不含SS,极其清澈,感观好,一体化中水处理设备易于为中水用户接受;产水率接近,工艺自身几乎不耗水,处理后出水可全部回用。

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A/O一体化工艺

A/O一体化工艺是一种将缺氧、好氧段组成一个整体的污水处理一体化工艺。其主要特点有:

(1)占地少、运行成本低、管理容易;

(2)耐冲击负荷、出水水质好;

(3)可将出水回流至反应器进水口,形成“前置式反硝化生物脱氮系统”,取得较好的脱氮效果;

(4)处理能力相对有限,大都适用于中小规模的污水处理。

应用A/O一体化工艺的设备有简式一体化A/O反应器,套筒式一体化A/O反应器,A/O一体化曝气生物滤池,厌氧/好氧ABFR一体化反应池等多种形式。

曝气生物滤池

曝气生物滤池属于生物膜法的范畴。现代曝气生物滤池是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的构思而产生的一种好氧废水处理工艺。其的特点是将生物氧化和过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。此外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。

生物滤池运行的基本原理如下:经预处理后的污水与经过硝化后的滤池出水混合后通过滤池进水管进入滤池底部,并向经填料层的缺氧区,一方面反硝化细菌利用进水中的有机物将进水中的NO3--N转化为N2,实现反硝化脱氮;另一方面,SS通过一系列复杂的物化过程被填料及其上面的生物膜吸附截流在滤床内。经过缺氧区处理的污水进入好氧区,进一步降解有机物和发生硝化作用,同时继续去除SS。以SS形态被截留在滤床内的有机物和被生物膜吸附的有机物实际被降解的时间接近一个运行周期(通常一个运行周期为1d左右)。随着过滤的进行,填料层生物膜增厚,截留的SS不断积累,过滤水头损失增大,达到一定值后进行反冲洗。反冲洗采用气水反冲。如果对出水磷要求较高,可在滤池进水中投加药剂,经滤床截流达到除磷的目的。国内已有污水厂采用生物滤池技术。

为延长滤池的过滤周期,强化处理以尽量减少进入滤池的SS是必要的。强化处理大致有两类方法,一是投加药剂絮凝沉淀,另一类是利用生物的絮凝吸附作用。

工作原理: 曝气生物滤池是接触氧化和过滤结合在一起的工艺,是普通生物滤池的一种变形方式。由于填料细小,过滤作用强,因此出水不再进行沉淀。其核心技术是采用多孔性的滤料作为生物载体,单位体积的生物量数倍于活性污泥法,因此具有处理负荷高,池体体积小,占地省的特点。此外,曝气过程中气泡行程长,气液接触时间长,经滤料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。

深度处理中生物滤池运行的基本原理如下:原污水处理厂生化池出水经沉淀后,通过滤池进水管进入滤池底部,并向经填料层的缺氧区,一方面反硝化细菌利用进水中的有机物将进水中的NO3-N转化为N2,实现反硝化脱氮;另一方面,SS通过一系列复杂的物化过程被填料及其上面的生物膜吸附截流在滤床内。经过缺氧区处理的污水进入好氧区,进一步降解有机物和发生硝化作用,同时继续去除SS。以SS形态被截留在滤床内的有机物和被生物膜吸附的有机物实际被降解的时间接近一个运行周期(通常一个运行周期为1d左右)。随着过滤的进行,填料层生物膜增厚,截留的SS不断积累,过滤水头损失增大,达到一定值后进行反冲洗。反冲洗采用气水反冲。如果对出水磷要求较高,可在滤池进水中投加药剂,经滤床截流达到除磷的目的。

但是为了减少反冲洗次数,其进水SS浓度有一定的限制,一般需要设置初沉等预处理措施,以尽量减少进入滤池的SS。预处理大致有两类方法,一是投加药剂絮凝沉淀,另一类是利用生物的絮凝吸附作用。本工程污水深度处理是在二级处理沉淀出水之后,故不需再增加预处理设施。

曝气生物滤池根据功能上可划分为DC型曝气生物滤池(主要考虑碳氧化的滤池)、N型曝气生物曝气池(考虑硝化的滤池也可将去除BOD5和硝化功能合并一池)、DN型曝气生物滤池(硝化反硝化滤池)以及DN-P滤池(脱氮除磷的滤池)。

根据滤池进出水情况,划分上向流(同向流)曝气生物滤池(水流、气流由下向上方向一致)和下向流(逆向流)曝气生物滤池(水流向下、气流反之)。


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