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日處理25立方米污水一體化處理設備

簡要描述:

日處理25立方米污水一體化處理設備由于膜的高效截留,出水中懸浮固體的濃度基本為零;對游離菌體和一些難降解的大分子顆粒狀物質*截留作用,生物反應器內生物相豐富,如,世代時間較長的硝化菌得以富集,原生動物和后生動物也能生長;膜出水不受生物反應器中污泥膨脹等因素的影響。因此,MBR的出水質量高,可滿足回用水水質的要求。

產品時間:2024-09-10

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日處理25立方米污水一體化處理設備

公司大量生產各種污水處理設備,送貨上門、安裝。

公司處理的污水種類包括:生活污水、醫療污水、洗滌污水、噴漆污水、塑料清洗污水、屠宰污水、養殖污水及工業污水。

使用地點涵蓋:工廠、辦公樓、寫字樓、農村、公共廁所、服務區、收費站、加油站、風景區、光伏電站、變電站、大小醫院、診所、衛生室、屠宰場、養殖場、飯店、酒店、醫療機構、衛生院、養老院、洗滌廠、小區、社區、疾控中心等等。

出水可達到市政管網標準、灌溉、綠化標準、回用標準、直排入地表及河流標準等。

氧化溝也稱氧化渠,又稱循環曝氣池,是活性污泥法的一種變形,是50年代荷蘭pasveer首先設計的。初一般用于處理在5000m3以下的城市污水。
三溝式氧化溝是氧化溝的一種典型構造型式,目前采用的三溝式氧化溝工藝,是丹麥在間歇式運行的氧化溝基礎上開創的,它實際上仍是一種連續流活性污泥法,只是將曝氣、沉淀工序集于一體,并具有按時間順序交替輪換運行的特點,其運轉周期可根據處理水質的不同進行調整,從而使其運行操作更趨于靈活方便。這種工藝流程簡單,無需另設一次、二次沉淀池和污泥回流裝置,使氧化溝工藝的基建投資和運行費用大為降低,并在一定程度上解決了以往氧化溝占地面積大的缺點,我國邯鄲市東污水處理廠采用的就是這種工藝。


三溝式氧化溝的工藝流程
三溝式氧化溝工藝主要按下面六個階段輪換運行。
階段A:污水經配水井進入溝Ⅰ,溝內轉刷以低速運轉,轉速控制在僅能維持水和污泥混合,并推動水流循環流動,但不足以供給徽生物降解有機物所需的氧。此時,溝Ⅰ處于缺氧狀態,溝內活性污泥利用水中的有機物作為碳源,活性污泥中的反硝化菌則利用前一段產生的硝酸鹽中的氧來降解有機物,釋放出氮氣,完成反硝化過程。同時溝I的出水堰自動升起,污水和污泥混合液進人溝Ⅱ.溝Ⅱ內的轉刷以高速運行,保證溝內有足夠的溶解氧來降解有機物,并使氨氮轉化為硝酸鹽,完成硝化過程.處理后的污水流入溝Ⅲ,溝Ⅲ中的轉刷停止運轉,起沉淀池的作用,進行泥水分離,由溝Ⅲ處理后的水經自動降低的出水堰排出。
階段B:進水改從處于好氧狀態的溝Ⅱ流入,并經溝互Ⅲ沉淀后排出。同時溝Ⅰ中的轉刷開始高速運轉,使其從缺氧狀態變為好氧狀態,并使階段A進入溝Ⅰ的有機物和氨氮得到好氧處理,待溝內的溶解氧上升到一定值后,該階段結束。
階段C:迸水仍然從溝Ⅱ注入,經溝Ⅲ排出.但溝Ⅰ中的轉刷停止運轉,開始進行泥水分離,待分離完成,該階段結束。階段A、B、C組成了上半個工作循環.


日處理25立方米污水一體化處理設備階段D:進水改從溝Ⅲ流入,溝Ⅲ出水堰升高,溝Ⅰ出水堰降低,并開始出水。同時,溝Ⅲ中轉刷開始低速運轉,使其處于缺氧狀態.溝Ⅱ則仍然處于好氧狀態,溝Ⅰ起沉淀池作用。階段D與階段A的水淹方向恰好相反,溝Ⅲ起反硝化作用,出水由溝Ⅰ排出。
階段E:類似于階段B,進水又從溝Ⅱ流入,溝Ⅰ仍然起沉淀他作用,溝Ⅲ中的轉刷開始高速運轉,并從缺氧狀態變為好氧狀態。
階段F:類似于階段C,溝Ⅱ進水,溝Ⅰ沉淀出水。溝Ⅲ中的轉刷停止運轉,開始泥水分離。至此完成整個循環過程。
通常一個工作循環需4-8小時,在整個循環過程中,中間的溝始終處于好氧狀態,而外側兩溝中的轉刷則處于交替運行狀態,當轉刷低速運轉時,進行反稍化過程,轉刷高速運轉時,進行硝化過程,而轉刷停止運轉時,氧化溝起沉淀池作用。不難看出,若調整各階段的運行時間,就可達到不同的處理效果,以適應水質、水量的變化。目前運行的這種工藝,大部分是預先將各階段的運行時間,根據具體的水質、水量,編入運行管理的計算機程序中,從而使整個管理過程運行靈活、操作方便。
三溝式氧化溝的有優點
美國EPA對不同類型生物處理法的運行情況的調查結果表明,不同工藝出水BOD5小于20mg/L的時間占總運行時間百分數分別是:氧化溝90%,鼓風曝氣70%,生物濾池60%。由此可見,氧化溝的處理效果比其它生物處理方法穩定。氧化溝的特點是低負荷運行,因此有機物可以有效去除,COD去除率在90%以上。而且對氨氮完成硝化。氧化溝運行操作簡便,基建和運行費均低于活性污泥法。當要求污水脫氮時,氧化溝比其它生物脫氮工藝費用低、TN去除效率高,因為它的循環運行方式非常適合生物脫氮的過程,不需要為反硝化而增設回流系統。

SPR高濁度污水處理技術
在天然淡水資源已被充分開發、自然災害日益頻繁暴發的今天,缺水已經對世界各國眾多城市的經濟和市民生活構成了十分嚴重的威脅,缺水危機已經是我們面臨的現實,解決城市缺水問題的重要途徑應該是將城市污水變為城市供水水源。城市污水就近可得,來源穩定,容易收集,是可靠且穩定的供水水源。城市污水經凈化后回用主要可作為市政綠化、景觀用水和工業用水。
城市污水再生回用工程包括污水收集系統、污水凈化處理技術及其系統、出水輸配系統、回用水應用技術和監測系統。

其中污水凈化再生技術及其系統是關鍵,污水凈化處理的流程要簡單可靠,投資和運行費用要為該城市經濟實力所能承受,處理后出水的水質要滿足回用的要求。
沿用了許多年的傳統的“一級處理”及“二級處理”水處理工藝技術和設備已經難以適應當今的高濁度和高濃度污水的凈化處理要求,處理后出水更不能滿足城市對水回用的水質要求。

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