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        巴中一體化污水處理設備

        簡要描述:

        巴中一體化污水處理設備生活污水經調節池均勻水質、水量后,連續流經缺氧池、好氧池、二沉池進行生化處理。在缺氧池中進行反硝化脫氮處理,在好氧池中進行去碳及硝化反應。在二沉池前投加化學藥劑,利用化學法除磷。剩余污泥送至污泥濃縮池經污泥消化、穩定、濃縮后脫水處置,定期外運避免造成二次污染。出水滿足《污水綜合排放標準》GB8978-96中的城鎮二級污水處理廠一級排放標準。

        產品時間:2024-09-09

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        巴中一體化污水處理設備

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        巴中一體化污水處理設備處理過的污水涵蓋:生活污水、醫療污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、噴涂污水、洗滌污水、塑料清洗污水、食品污水及類似的工業污水等。

         ZW一體化地埋式污水處理裝置 
        該裝置由玻璃鋼外殼和內膽組成中心曝氣區和四周污泥沉淀消化區,再配以葉曝和電控柜組成一套完整的污水處理系統。污水經預處理進入ZW一體化設備后,首先通過曝氣使污水與原有混合液處于*混合狀態,使有機物高效降解。出水通過下部導流縫進入沉淀區,沉淀區呈雙錐形截面,利于污泥沉淀。整套裝置采用連續進水、間歇曝氣的工藝,水力停留時間長達20h,出水水質能夠達到國家城市污水處理廠污染物排放一級B標準(GB18918-2002)。工藝流程為:污水→細格柵→潛污泵→調節池→ZW一體化設備→合格排放。       
        地埋式SBR工藝   
        地埋式SBR工藝普遍用于處理小區生活污水。污水經格柵去除較大懸浮顆粒物后流入集水井,均勻水質后由提升泵輸送至SBR反應池,有機物經好氧微生物的吸附、分解被降解為無機鹽、水和二氧化碳。產生的剩余污泥經污泥消化池消化后由吸糞車抽走外運處理。該工藝與傳統SBR工藝的區別在于潷水器采用動力提升式,而非傳統的重力流;剩余污泥采用潛污泵輸送至污泥消化池;曝氣機采用潛水曝氣機,進氣管設有電控閥門。整個工藝結構簡單,布置緊湊,節省占地,投資運行費用低,無需調節池和二沉池,不易發生污泥膨脹。出水能達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。

                  
        地埋式一體化生物濾池工藝   
        2008年,東南大學的曹大偉等人開發了一套地埋式一體化生物濾池工藝。其主體為一體化結構,由缺氧池、生物濾池和沉淀池三部分組成。污水進入缺氧池后,沿折流板形成推流,出水通過半管式溢流布水器自流進入生物濾池。生物濾池通過拔風管進行自然通風,利用兩級濺水盤強化充氧效果。出水流入沉淀池進行固液分離,上清液部分回流至缺氧池,其余排出體系。出水水質達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準。          生物除磷脫氮機理
        生物除磷機理
        生物除磷理論基礎是“聚合磷酸鹽(Poly-P)累積微生物”的攝磷釋磷原理。聚磷菌在厭氧條件下受壓抑,消耗糖元,將細胞內的聚合磷酸鹽水解為磷酸鹽并釋放,產生的能量用來吸收降解環境中的有機物,轉化為胞內碳源儲存物PHB(聚β羥丁酸)貯存起來。當進入好氧環境內,聚磷菌以O2為電子受體,降解胞內貯存的PHB產生能量,過剩的能量從環境中攝磷,以聚磷酸高能鍵的形式貯存,形成高濃度含磷污泥,含磷污泥隨剩余污泥排出,水中的磷得到去除。
        生物脫氮機理
        生物脫氮理論基礎是“氨化-硝化-反硝化”三步脫氮原理。


        氨化:污水中的含氮有機物在好氧條件下,被氨化菌分解、轉化為氨態氮。硝化:氨態氮在好氧條件下,被硝化菌分解氧化,首先在亞硝化菌的作用下,使氨(NH4)轉化為亞硝酸氨;然后,亞硝酸氨在硝酸菌的作用下,進一步轉化為硝酸氨。反硝化:硝酸氨和亞硝酸氨在缺氧條件下,被反硝化菌還原為氣態氮,水體中的氮得到去除。
        除磷脫氮傳統工藝
        根據上述機理,生物除磷脫氮工藝都包含厭氧、缺氧、好氧三個不同過程的交替循環,經過多年發展,目前污水廠采用較廣泛的工藝有:A2/O工藝、SBR工藝、氧化溝工藝。
        A2/O工藝
        A2/O法是同步除磷脫氮工藝,即Anaerobic-Anoxic-Oxic厭氧-缺氧-好氧工藝,A2/O工藝是在上世紀70年代由美國專家在A/O工藝的基礎上開發的,在原工藝中間加一缺氧池,將好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以達到硝化脫氮的目的。
        厭氧區(A),主要功能是釋放磷,同時氨化;缺氧區(A),首要功能為脫氮,硝態氮是通過好氧反應器混合液回流(內循環)送來的;好氧區(O),本去需設置曝氣設備,為反應器充氧,反應器功能為:去除BOD,硝化反應,吸收磷,并內循環混合液至缺氧反應器。
        A2/O工藝效果穩定,同步除磷脫氮,水力停留時間短,在厭(缺)氧、好氧交替運行的條件下,可抑制絲狀菌的繁殖,克服污泥膨脹(SVI<100),有利于后續泥水分離,運行費用低。在實際工程設計中還需設置二沉池和鼓風機房,回流設備和回流構筑物。占地大,對管理要求高,故本工藝一般用于大中型污水廠。

        污水處理廠經過強化二級生物處理,僅需要去除SS時,可設置過濾單元。應用于污水處理廠深度處理的過濾工藝有多種形式,包括活性砂濾池、高效纖維濾池、纖維轉盤濾池以及高效磁混凝工藝。
        1、活性砂濾池
        1.1、工藝概況
        活性砂過濾器是一種集絮凝、澄清、過濾為一體的連續過濾設備,廣泛應用于飲用水、工業用水、污水深度處理及中水回用處理領域。系統采用升流式流動床過濾原理和單一均質濾料,過濾與洗砂同時進行,能夠24小時連續自動運行,巧妙的提砂和洗砂結構代替了傳統大功率反沖洗系統,能耗極低。
        污水廠尾水通過進水管進入過濾器底部,經布水器均勻布水后自上而下通過濾料層。在此過程中,尾水被過濾,去除了水中的污染物。同時活性砂濾料中污染物的含量增加,并且下層濾料層的污染物程度比上層濾料要高。此時打開位于過濾器中央的空氣提升泵,將下層的石英砂濾料提至過濾器頂部的洗沙器中進行清洗。濾砂清洗后返回濾床,同時將清洗所產生的污染物外排。

        活性砂濾料在提升泵的作用下呈自上而下的運動,對尾水起攪拌作用。過濾器內濾料能夠及時得到清潔,抗污染物負荷沖擊能力強。活性砂過濾器特殊的內部結構及其自身運行特點,使得混凝、澄清、過濾在同一個池體內可全部完成。
        1.2、活性砂過濾器的技術特點
        (1)石英砂濾料層較厚,濾池較深,土建費用較高;
        (2)過濾效率較高,過濾效果較好,無需停機反沖洗,運行費用低;
        (3)水頭損失較高,一般需要設置二次提升泵房,增加了運行費用;
        (4)活性砂過濾器可根據水量變化靈活增加或減少過濾器數量,主要適應于小規模的污水處理廠。

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