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WSZ-A-1.5生活污水處理設備

簡要描述:

WSZ-A-1.5生活污水處理設備BioMag工藝是是繼CoMag工藝之后推出的一項通過向生物絮體添加磁粉來提高污水生化處理的工藝。經BioMag工藝處理過的水,其懸浮物、生化需氧量、氮和磷的濃度都比較低,且所需的占地面積相對常規生化系統較小。BioMag工藝可以大大減小生物反應器的容積,顯著降低去除BOD以及脫氮所需的占地面積。

產品時間:2024-09-08

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WSZ-A-1.5生活污水處理設備

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產品:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、絮凝沉淀設備、UASB、二氧化氯發生器、小型醫療污水處理設備、加藥裝置等。

全國各地沒有我們賣不到的地方、沒有售后不到的地方,全國各地都有客戶,都有案例,魯盛牌污水設備請放心使用。

目前國內城市污水的主流處理方法
(一)活性泥技術
簡單來說活性泥技術就是利用活性污泥去除水中的有機物。首先是回流的活性污泥和污水同時進入曝氣池,并將空氣打入曝氣池,使污水和活性污泥充分混合,曝氣池中微生物吸附、混合液進入二次沉淀池進行分離操作。后就可以向外排放凈化后的水,分離出一部分活性污泥通過回流系統,回流至曝氣池,另一部分將從系統出中排出。
(1)AB法
該工藝將曝氣池分為高低負荷兩段,各有獨立的沉淀和污泥回流系統。高負荷段(A段)停留時間約20—40分鐘,以生物絮凝吸附作用為主,同時發生不*氧化反應,生物主要為短世代的細菌群落,去除BOD達50%以上。B段與常規活性污泥法相似,負荷較低,泥齡較長。
AB法A段效率很高,并有較強的緩沖能力。但是,AB法污泥產量較高,A段污泥有機物含量*,污泥后續穩定化處理是必須的,將增加一定的投資和費用。另外,A段在運行中如果控制不好,很容易產生臭氣,影響附近的環境衛生,產生硫化氫、大糞素等惡臭氣體。對于污水濃度較低的場合,B段運行較為困難,也難以發揮優勢。目前有僅采用A段的做法,效果要好于一級處理。當對脫氮除磷要求很高時,A段不宜按AB法的原來去除有機物的分配比去除BOD,因為B段曝氣池的進水含碳有機物含量的碳/氮比偏低,不能有效地脫氮。


WSZ-A-1.5生活污水處理設備SBR
序批式反應池(SBR)屬于"注水——反應——排水"類型的反應器,在流態上屬于*混合式,氮有機污染物確實隨著反應時間的推移而被降解的。其操作流程由進水、反應、沉淀、出水和閑置五個基本過程組成,從污水流入到閑置結束構成一個周期,所有處理過程都是在同一個設有抱起或攪拌裝置的反應器內依次進行,混合液始終留在池中,從而不需另外設置沉淀池。
該工藝將傳統的曝氣池、沉淀池由空間上的分布改為時間上的分布,形成一體化的集約構筑物,并利于實現緊湊的模塊布置,大的優點是節省占地,可以減少污泥回流量,有節能效果。但是,SBR工藝對自動化控制要求很高,并需要大量的電控閥門和機械撇水器,稍有故障將不能運行,一般必須引進全套進口設備。
(3)CAST法
CAST工藝是SBR工藝的一種變形,池體內用隔油墻隔出生物選擇區、兼性區和主反應區三個反應區,三個反應區的體積比大致為1:2:20,混合液由第三區回流到*區,回流比一般為20%,在*區內活性污泥與進入的新鮮污水混合、接觸。創造微生物種群在高濃度、高負荷環境下競爭生存的條件,從而選出適合該系統的*的微生物種群,并有效抑制絲狀菌的過分增值,避免污泥膨脹現象的發生,提高系統的穩定性。
(4)氧化溝
氧化溝是活性污泥法的一種變形,是延時曝氣法的一種特殊形式。一般采用圓形或橢圓形廊道,池體狹長,池深較淺,在溝內設有機械曝氣和推進裝置,近年來也有采用局部區域鼓風曝氣外加水下推進器的運行方式。通過曝氣或攪拌作用在廊道中形成0.25—0.30m/s的流速,使活性污泥成懸浮狀態,在這樣的廊道流速下,混合液在5—15min內完成一次循環,而廊道中大量的混合液可以稀釋進水20—30倍,廊道中水流雖然呈推流式。當污水離開曝氣區后,溶解氧濃度降低,有可能發生反消化反應。

CoMag工藝是經過認證的去除懸浮物、總磷和其他水中污染物質的技術,其出水可媲美超濾,但其投資和操作費用只是超濾的一小部分。CoMag系統可靠、高效、簡易(操作簡單)并且占地面積小,它已逐漸成為高成效、低成本處理市政污水和工業廢水的典型代表工藝之一。
CoMag工藝優化傳統沉淀方式,采用增強型化學助凝劑、絮凝劑和加載高效可回收的磁粉的方式,提高沉降速度、增加表面負荷、縮短水力停留時間,所以只需很小的占地面積,也因此降低了設置安裝費用。
CoMag工藝的顆粒去除效果及整體價值是顯而易見的:以CoMag為局部工藝的系統成本低廉,而且其出水水質效果。
CoMag工藝的優勢與特點:
1、投資&安裝成本低: CoMag工藝的快速加載沉淀意味著可以使用小型沉淀池,這使得建設成本相對較低。由于CoMag系統沉淀池中不需設置經常清洗的斜板和斜管,因此其維護費用也很低。
2、行成本低: 零部件均為常規件,耗電低,系統操作可靠,并且針對常規的混凝沉淀,CoMag能夠節省10%~50%的藥劑用量,節省了大量的藥劑費用。

4、可靠性高:CoMag系統的設備部件和基礎工藝已經在40多年的工業實踐中得到了驗證。自1999年開始不斷地發展和試驗,CoMag工藝在水和污水處理方面的可靠性也不斷得到證明。
5、操作靈活:CoMag工藝抗水力負荷沖擊能力較強,污染物去除率始終維持在較高水平,而且運行穩定。操作簡單,靈活,可隨時根據實際情況進行調整和選擇。
6、低水頭要求:CoMag系統與常規混凝沉淀一樣,具有較低的水頭要求,其從進水到出水均靠重力作用進行依次通過,且其水頭損失極小。
7、抗沖擊負荷能力高:由于其高比重的絮體、較高的沉降速度以及更為穩定的污泥層,所以其耐沖擊負荷很高,在高水量或高污染負荷的情況下依然可以穩定的運行。
8、絮凝劑類型選擇靈活:CoMag工藝所用藥劑為常規絮凝劑,如硫酸鋁、氯化鐵、硫酸鐵或PAC等,選擇范圍廣泛,并可依據具體水質情況選擇的絮凝劑進行添加。在確保處理效果良好的同時,還能進一步優化其加藥量,保障運行成本的經濟性。
9、節省紫外線消毒費用:由于CoMag系統出水清澈,透射率高,因此可以使用清潔無毒的紫外線消毒技術進行污水的終凈化。
10、快速啟動和恢復時間:從冷啟動或調整系統后恢復到正常運行,CoMag工藝達到全面運行大約僅需30分鐘
陶瓷膜過濾技術:
陶瓷膜是無機膜中主要的一種。無機膜的研究和應用始于20世紀40年代,自無機膜超濾和微濾技術創立后,無機膜技術得到進一步發展。溶膠-凝膠技術的出現,研制出具有多層不對稱結構的微孔陶瓷膜,孔徑可達30nm以下,空隙率超過50%,這種膜達到了氣體分離的等級,成為有機高聚物膜的有力競爭對手。陶瓷膜過濾越來越受到流體分離及相關行業的重視,因為它是由無機材料制造的,具有無毒、無味、耐高溫等優點,具有廣泛的應用前景。
建立于無機材料科學基礎上的無機膜具有聚合物分離膜所*的一些優點:化學穩定性好,能耐酸、耐堿、耐有機溶劑;機械強度大,無機膜可承受幾十個大氣壓的外壓,并可反向沖洗;抗微生物能力強,不與微生物發生作用,可以在生物工程及醫學科學領域中應用;耐高溫,一般均可以在400℃下操作,高可達800℃以上;孔徑分布窄,分離效率高。
(2)多介質高效過濾技術:
利用一種或幾種過濾介質,在一定的壓力下,使原液通過該介質,去除雜質,得到過濾液,從而達到過濾的目的。其內裝的填料一般為:石英砂、無煙煤、顆粒多孔陶瓷、錳砂等。
(3)纖維球過濾技術:
其原理是懸浮物等物質粘附沉積在纖維球上,不斷壓實形成上松下緊的過濾層。我公司通過多年研究,在普通纖維球濾料的基礎上,對纖維表面進行化學處理,使之改性,在截留細小懸浮物的同時,提高抗油污染能力,經過簡單清洗即可恢復原始狀態,*克服了濾料粘油現象??捎糜谟吞锘刈⑺幚?,可代替核桃殼濾料;精密過濾;含油廢水深度處理。

臭氧生物活性炭處理工程是給水深度處理較常用的技術工藝。從該工程運行的各項費用可知,活性炭占其比重較大,因此選擇合適的活性炭,以取得技術與經濟整體利益的化對于水廠生產運行尤為重要。活性炭種類多、性能差異較大,因此活性炭的合理選擇成為了我國水廠目前普遍面臨的一個問題,此外還包括活性炭的失效評判標準、使用壽命等問題。
除強度、水分等指標外,選擇活性炭的更重要指標是吸附性能,其與活性炭使用壽命、費用和出水水質等息息相關。通常,碘吸附值、亞甲基藍吸附值可作為活性炭表面微孔數量的表征,但不能*反映活性炭處理水中有機物的能力,并且隨著活性炭使用年限的延長,碘值、亞甲藍值等反應吸附性能的指標會逐漸弱化。因此,在使用活性炭之前,結合具體水質對活性炭進行靜態吸附、動態穿透等試驗顯得十分重要。如能對水中有機物分布、活性炭表面性質進行更精確、微觀的分析,根據當地目標水質要求確定選型,將更有助于水廠選炭

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