小型一体化污水处理装置
小型一体化污水处理装置——摘要
一级强化污水处理设备原理地埋式小工业污水处理设备根据小区生活污水处理的原则,应选择处理效果稳定、产泥少、节能的处理方法。小区系统中的各类建筑物一般均建有化粪池,所以,化粪池应与污水处理方法相结合。国内外一般都采用生化方法处理生活污水,因为生活污水的BOD5/CODcr≈0.5,可生化性强。
小型一体化污水处理装置——详细介绍
地埋式小型工业污水处理设备不同小区对出水的要求差异较大。应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838—88)和《污水综合排放标准》(GB8978—96)的有关规定和当地**的要求确定处理程度,以确保出水水质。如果出水采用土地处理法处理,则按土地处理法的要求计算;
根据小区生活污水处理的原则,应选择处理效果稳定、产泥少、节能的处理方法。小区系统中的各类建筑物一般均建有化粪池,所以,化粪池应与污水处理方法相结合。
国内外一般都采用生化方法处理生活污水,因为生活污水的BOD5/CODcr≈0.5,可生化性强。接触氧化法具有容积负荷高,停留时间短,**物去除效果好,运行简单和占地面积小等优点。为此,我们选用了工艺成熟、运行可靠的接触氧化法。小型汽修厂废水处理设备厂家
小型一体化污水处理装置——工艺原理
地埋式小型工业污水处理设备依据小区污水排入水体的功能不同而异,常用处理方法有:化粪池、一级处理(初次沉淀池)、生物二级处理及二级处理后再经消毒回用等。由于小区污水处理水量较小,管理水平不高,所以,在工艺设计时尽可能选用无污泥或少污泥的处理工艺,以防止因污泥处理不善造成二次污染。目前,较一级强化污水处理设备原理为常用的生活污水处理工艺有:
1、污水→调节池→初次沉淀池→生物接触氧化池→二沉池→出水,生物接触氧化是应用广泛的方法,主要优点是停留时间短、易挂膜,尤其适合设备化,埋地建设倍受环保公司及用户青睐,但由于维修管理及设备防腐等方面的问题,近年来应用受到限制。但如果建成地下钢筋混凝土形式,设置人员通道以便维修,此种地下建设方式在小区水处理中具有较大市场,但这种方式一般处理规模较小,每天排放污水量小于几百吨的小区较为理想。对上千吨的小区污水处理,推荐采用地面建设方式,生物处理部分可采用接触氧化,也可采用SBR或其改进型CASS工艺,曝气方式建议采用低噪音的风机或水下曝气机。
2、污水→调节池→混凝沉淀→过滤→出水,对处理程度要求不高,且水量较小时,可采用此工艺,具有占地面积小,异味小,管理简单等优点。另外,在好氧生物处理之前加上酸化水解,有利于降低能耗,提高系统的总去除率。生活小区通常有较大的绿地面积,如果把污水处理后回用于浇灌绿地、道路、冲汽车,应在上述处理出水后加上消毒或其它补充措施。
小型一体化污水处理装置——设备效果是:
1、所述污水处理设备采用集装箱式外壳,集装箱式外壳上设置盖体,有效提升了好氧区曝气时氧气溶解效率与利用率;集装箱式外壳内设置相连通的缺氧区、好氧区、膜池区和设备区,使污水依次流经缺氧区、好氧区和膜池区,在此过程中,污水在好氧区内发生硝化反应后通过反硝化系统进入缺氧区除氮,同时通过除磷系统将好氧区内的污水除磷,从源头上消除了富营养化风险;曝气管路系统给好氧区和膜池区不仅提供了微生物反应所需的充足的氧气,而且防止了污泥沉积,使反应分解更充分;抽吸消毒系统将膜池区内的三次去除污染物后的污水再次通过消毒去污再排出,进一步减少了二次污染,提高了出水质量;根据需要运用清洗系统及时清洗MBR膜组件,而不影响其去污性能,进一步提高了出水质量;
小型一体化污水处理装置——工艺特点
2、采用将膜池区内的高浓度活性污泥输送至好氧区的气提回流装置,取代了传统的动力设备,节能降耗,促使污泥内部循环,保证了工艺效果;
3、MBR膜组件的**部连接有出水清洗一体化管道,出水清洗一体化管道分别与抽吸消毒系统和清洗系统相连通,幅简化相关管路设计同时实现了在线加药自动清洗功能,*人工与离线清洗,提高了清洗效率;
4、采用集装箱式外壳结构,保证了设备的机械强度同时幅改善了外观形状,增加了运输便利性,同时改善了设备美观性;
5、设备区内设置有含PLC控制单元的电控柜,PLC控制单元通过监控膜池区内的液位,并使之与设定液位值相比较,若达到设定的液位值,则驱动设备区内的除磷系统、曝气管路系统、抽吸消毒系统工作,同时,PLC控制单元监控压差变送器的压差信号,并使之与设定的压差值相比较,若小于设定的压差值范围,则判断MBR膜组件的污染程度较,进而自动控制清洗系统工作,而停止抽吸消毒系统从MBR膜组件内抽水,同时停止除磷系统和曝气管路系统的工作,实现了污水处理的自动化监控操作,节约了人工成本,提高了设备运行的效率和安全性;
6、好氧区内设置的环绕其底部的*1盘绕连通管道,*1盘绕连通管道上设置曝气盘,可防止污泥沉积还可为微生物反应提供充足氧气以去除部分**污染物,设置的微生物固定化载体能够为微生物、污染因子及氧气提供更广阔的反应场所,提升容积负荷与反应速率,提高系统抗冲击性;
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