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50t/d地埋式一體化生活污水處理設備

簡要描述:

50t/d地埋式一體化生活污水處理設備盤片是生物轉盤的主要組成部分,它與生物轉盤的處理效率直接相關。盤片的有效面積及表面粗糙度是影響生物轉盤處理效率的重要因素,盤片材料的價格與輕重直接影響著整個系統的投資及運行成本。盤片材料有效面積越大,其上生長的微生物就越多;盤片材料表面越粗糙,其越容易長上生物膜,而且生物膜厚度也越大;盤片材料越輕,能耗越少,運行費用越低。

產品時間:2024-09-09

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50t/d地埋式一體化生活污水處理設備

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魯盛水處理設備有限公司專業生產50t/d地埋式一體化生活污水處理設備

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CoMag工藝介紹
CoMag工藝是我公司(CWT-China)污水處理系統的核心技術。 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、運行成本低: 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。
3、加載物磁粉損耗低: CoMag工藝的加載物磁粉比砂礫重(加載物磁粉比重 5.2 ,砂礫比重 2.7-3.0 ),而且目數大,降低了攪拌器、泵和其它組件的磨損。 另外,其在整個系統內循環使用,回收率高,損耗量極低。
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。
MBBR 是一種新型、高效的污水處理設施,與傳統的好氧處理工藝相比具有很多優點,如不易發生堵塞,無需反沖洗,水頭損失小,有機負荷高,一般不需要污泥回流等。MBBR 應用靈活,可在好氧、厭氧各種條件下運行,既可單獨使用,也可多級串聯進行脫氮。好氧處理時,一般用于有機物濃度及有機負荷都比較高的場合。將MBBR 與接觸氧化工藝聯用,處理城市污水,可以獲得滿意的效果。本工程用其處理低濃度生活污水,主要考慮了以下幾個方面的因素:
首先,MBBR 污泥齡較長,可保持較多的硝化菌,比活性污泥法具有更好的脫氮效果;其次,生物濾池、生物轉盤等生物膜反應器雖然運行費用較低,但是濾池蠅較多,受氣候的影響較大,不利于保持廠區環境衛生,也不能很好地適應撫順地區冬季嚴寒(低溫度可達-40 ℃) 的氣候條件,而MBBR 則不存在濾池蠅的問題,并且可以方便地伴熱、保溫;再有,MBBR 可在較低曝氣量下*流化,有效避免了短流,減少了死體積,可縮小反應器總體積,基建投資小, 運行費用低, 比接觸氧化法更經濟。同時,MBBR 可在較高有機負荷下運行,便于日后增添部分生產污水,進一步提高負荷。

活性污泥技術:活性污泥技術是一種生物法,向廢水中通入空氣,使好氧  性微生物繁殖培養形成具很強吸附能力的活性污泥,生物法逐漸成為污水處理技術的主流方法。這一方法自 1914年由 E.Arden 和  W.T.Lokett在英國曼徹斯特開創。
活性污泥技術的基本流程:由曝氣池、二次沉淀池、曝氣系統以及污泥回流系統組成。由初次沉淀池流出的廢水與從二次沉淀池底部回流的活性污泥同時進入曝氣池,成為混合液。在曝氣池的作用下,混合液充分曝氣,并使活性污泥和廢水充分接觸。廢水中的可溶性有機污染物被活性污泥所吸附,并被微生物群體所分解,使廢水得到凈化。
活性污泥技術具體還包括很多種,其中有普通式活性污泥法、氧化溝法、AB兩段式活性污泥法、序批式活性污泥(SBR)法、*混合性污泥法等。

A/O工藝法:也叫厭氧好氧工藝法。除了可去除廢水中的有機污染物外,還可同時去除氮、磷,對于高濃度有機廢水及難降解廢水,在好氧段前設置水解酸化段,可顯著提高廢水可生化性。
A2/O法:生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合。該工藝處理效率一般能達到:BOD5和SS為90%~95%,總氮為70%以上,磷為90%左右,一般適用于要求脫氮除磷的大中型城市污水廠。但A2/O工藝的基建費和運行費均高于普通活性污泥法,運行管理要求高,所以對目前我國國情來說,當處理后的污水排入封閉性水體或緩流水體引起富營養化,從而影響給水水源時,才采用該工藝。
化糞池技術:生活污水的收集和預處理,建議保留化糞池或村民門口附近的坑塘。化糞池不僅可以起到收集污水的作用,同時還可以通過微生物新陳代謝作用除去部分有機質。
工藝流程為分離池-腐化池-酸化池-氧化池-排放。該工藝無動力、低能耗、占地面積小、出水水質好。但是化糞池存在清掏困難、產生惡臭氣體和堵塞管道等缺點。
人工快滲:在快速滲濾系統運行中,污水周期地向滲濾田灌水和休灌,在土壤層形成的厭氧、好氧交替運行狀態有利于氮、磷的去除。COD和氨氮平均去除率分別為79.65%和94.47%,出水達到GB  18918—2002 一級A排放標準。

接納污染物的水體,會造成水體的富營養化,即在光照等適宜條件下,將使水體中藻類物質過量生長,在此后的一系列生物活動中耗盡水體中氧,造成水體質量惡化和生態環境破壞。藻類生長的限制因素是氮和磷。由于水體中固氮微生物能夠利用空氣中氮,控制磷的含量是防止水體富營養化的主要手段。政府對污水排放標準中磷的含量的要求越來越嚴格。目前我國對排放污水中磷的含量的要求,按受納水體分為0.5mg/L和1.Omg/L兩個等級。
化學除磷和生物除磷是除去污水中磷的兩種主要方法。生物除磷是一種相對經濟的除磷方法,由于生物除磷工藝還不能保證穩定達到0.5mg/L的出水標準要求,難以達到穩定的出水要求,常常采用化學除磷措施來滿足要求。

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