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        WSZ-A-2一體化污水處理系統

        簡要描述:

        WSZ-A-2一體化污水處理系統工藝特點
        (1)厭氧、缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能。
        (2)在同時脫氧除磷去除有機物的工藝中,該工藝流程較為簡單,總的水力停留時間也少于同類其他工藝。

        產品時間:2024-09-11

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        WSZ-A-2一體化污水處理系統

        WSZ-A-2一體化污水處理系統是由濰坊魯盛水處理設備有限公司專業研發、生產的。

        公司從事地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、玻璃鋼設備、一體化泵站、疊螺污泥脫水機、機械格柵等環保設備研發、生產、銷售。

        買我們公司的設備,客戶只需做好土建便可,設備我們是送貨上門的、派技術上門安裝的。

         厭氧生物轉盤的構造與好氧生物轉盤相似、不同之處在于上部加蓋密封,為收集沼氣和防止液面上的空間有氧存在。厭氧生物轉盤由盤片、密封的反應槽、轉軸及驅動裝置等組成。盤片分為固定盤片(擋板)和轉動盤片,相間排列,以防止盤片間生物膜粘連堵塞,固定盤片一般設在起端。轉動盤片串聯,中心穿以轉軸,軸安裝在反應器兩端的支架上,其構造如下圖所示。廢水處理靠盤片表面生物膜和懸浮在反應槽中的厭氧活性污泥共同完成。盤片轉動時,作用在生物膜上的剪切力將老化的生物膜剩下,在水中星懸浮狀態,隨水流出槽外。沼氣則從槽頂排出。
        厭氧生物轉盤的特點
        (1)微生物濃度高,可承受的有機物負荷高,一般在中溫發酵條件下,有機物面積負可達0.04 kgcod/[m2(盤片)?d左右,相應的COD去除率可達90%左右。
        (2)廢水在反應器內按水平方向流動,無需提升廢水,從這個意義來說是節能的。
        (3)無需處理水回流,與厭氧膨脹床和流化床相比較既節能又便于操作。
        (4)可處理含懸浮固體較高的廢水,不存在堵塞問題。
        (5)由于轉盤轉動,不斷使老化生物膜脫落,使生物膜經常保持較高的活性。
        (6)具有承受沖擊負荷的能力,處理過程穩定性較強。


        (7)可采用多種串聯,各級微生物處于的條件。
        (8)便于運行管理。
        (9)主要缺點是盤片成本較高,使整個裝置造價很高。
        AO工藝說明
        污水由化糞池收集后,進入污水處理站的格柵井,去除顆粒雜物后,進入調節池(若是新型的三格化糞池,第三格不含大型顆粒物,可以省去調節池和格柵井,直接從化糞池取水。),進行均質均量,再經液位控制儀傳遞信號,由提升泵送至*生物接觸氧化池,進行酸化水解和硝化反硝化,降低有機物濃度,去除部分氨氮,然后入流O級生物接觸氧化池進行好氧生化反應,在此絕大部分有機污染物通過生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池進行固液分離后,沉淀池上清液流入消毒池,經投加氯片接觸溶解,殺滅水中有害菌種后達標外排。
        由格柵截留下的雜物定期裝入小車傾倒至垃圾場,二沉池中的污泥部分回流至*生物處理池,另一部分污泥至污泥池進行污泥消化后定期抽吸外運,污泥池上清液回流至調節池再處理。
        工藝設施
        1格柵井
        設置目的:
        在生活污水進入調節池前設置一道格柵,用以去除生活污水中的軟性纏繞物、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護后續工作水泵使用壽命并降低系統處理工作負荷。
        設置特點:
        格柵井設置鋼筋砼結構,格柵采用手動機械框式。若水量較大(>200噸/天),宜采用機械格柵。
        2調節池
        設置目的:
        生活污水經格柵處理后進入調節池進行水量、水質的調節均化,保證后續生化處理系統水量、水質的均衡、穩定,且對污水中有機物起到一定的降解作用,提高整個系統的抗沖擊性能和處理效果。
        設計特點:
        3調節池提升水泵
        設置目的:
        調節池內設置潛水排污泵,經均量,均質的污水提升至后級處理。
        設計特點:
        潛污泵應設置二臺(一備一用),采用液位控制系統,水泵采用無堵塞撕裂雜物泵。

        多級串聯大深徑比高效厭氧反應器
        國內外研究實踐表明,常溫厭氧處理低濃度污水是可行的,問題在于水力停留時間過長,往往難以滿足實際要求。因此提高低濃度污水常溫高效厭氧處理效率顯得十分重要。生物生態組合體系中,厭氧段需要高效降解有機物,以降低好氧段有機負荷和需氧量,為后續好氧段實現低耗能提供保障。
        從反應器流態看,理論上推流厭氧反應器比*混合反應器具有更高的處理效率和耐沖擊負荷能力。多級串聯大深徑比高效厭氧反應器可以解決這一難題:以水動力學和反應器構造原理為基礎,增加厭氧反應器的有效水深,形成“大深度,小內徑”的特征構型,在其內部形成整體升流或降流的推流流態,而多級串聯使水力停留時間更趨推流,保證厭氧反應的高效進行。
        反應器內填充無紡布或彈性填料,通過提高生物附著比表面積來提高厭氧反應效率。在相同容積負荷的情況下,較大的深徑比也縮減了反應器的占地面積。該反應器適用于地下水水位較深、土地資源緊張的地區。

        作為替代單元,折板高效厭氧反應池適用于地下水位埋深淺,地質條件不好的地區,是采用特定填料的渠道式或折流板式推流反應器裝置。其處理水量有限,適合于單*戶或幾戶民居的生活污水就地處理,可利用現有的化糞池進行改造。
        高適應性農村生活污水處理的低能耗好氧處理單元
        組合工藝中好氧段以氮磷的無機化和有機物的進一步去除為主要功能,以保證后續濕地出水穩定達標。常規小型污水生物脫氮工藝中,曝氣動力消耗一般占日常運行成本的80%,是傳統生物處理的主要耗能單元。采用水車驅動生物轉盤、階式跌水、往復式跌水、拔風等自然充氧形式,改變了傳統生物處理曝氣方式高耗能的缺陷,構建了多種低能耗好氧處理裝置。
        跌水曝氣充氧裝置利用污水提升獲得勢能,分級跌落,將勢能轉化為動能,形成水幕、水滴自然充氧,無需曝氣裝置。本技術包含多種不同構型的充氧裝置,以應對不同的農村生活污水水質變化的需求。可以有階梯式和垂直交錯跌水兩種類型。
        垂直交錯跌水充氧生物接觸氧化池多級垂直交錯分布,利用擋板使污水往復跌落,占地較梯式跌水充氧可節省50%以上,且由于占地集中,外圍可建房屋,實現保溫,保證冬季污染物降解效率,可適應寒冷的北方地區。水車驅動生物轉盤利用水流跌落的動能帶動水車轉動,實現污水跌落充氧、濺水分散充氧和轉盤盤面復氧的三重充氧作用,充氧效果優,適用于較高濃度的生活污水。

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