1立方每小时的一体化设备
处理生活污水、医院污水、酒店污水、餐饮废水。
处理水量从几立方米到2000立方米都可以生产。
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全套设备可埋设地下或放置地上,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。整个设备处理系统配有全自动电气控制系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的的ao生物工艺。其中工作原理是在a级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成nh3-n,同时利用有机碳作为电子供体,将no2-n、no3-n转化成n2,而且还利用部分有机碳源和nh3-n合成新的细胞物质.所以a级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染.在o级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高nh3-n存在.为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在o级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池.在o级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的co2作为营养源,将污水中的nh3-n转化成no2-n,no3-n,o级池的出水部分回流到a级池,为a级池提供电子接受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。由a级生化厌氧池、两段o级生化好氧池、污泥浓缩池、清水排放池以及人孔(观察孔)组成。厂家直供地埋一体化污水处理设备,经济实用,而且设备投资以及设备运行成本投入节省,该技术成熟,结构设计简单,更易于操作。
生活污水处理设备广泛应用于生活社区、别墅群区、工厂集体生活区等,以及医院卫生系统的排水污水处理。生活污水本身具有较好的可生活性,而且污染物污染程度低、可降解、易处理。该生活污水地埋一体化处理可有助于生物菌的生成,促进微生物的繁殖,经过生物菌的处理污水可以有效达到排放标准。 地埋一体化污水处理设备一般整体埋入地下,一是保证生物菌存在繁殖的水温正常;二是隔绝设备外部空气,有利于设备外部的防腐;三是减少周围环境噪音。而且设备上部覆土,可以绿化植被,或者直接硬化为路面设施。地埋一体化污水处理设备基本上不占用土地资源,占用空间少,设备都设有观察孔,有利于设备检修。电控装置自控运行,节省人工成本,操作方便便捷。格栅:医院污水中常含有一些软性缠绕物、较大固体颗粒杂物及飘浮物,这些杂物进入后续处理设施会形成浮渣,甚至堵塞管路和设备,必须予以隔除。由于本项目医疗污水水量不大,本设计中拟采用格栅板作为拦污措施。调节池:由于医疗污水水量排放不均匀,早、中、晚用水高峰期水量排放大,且不同时段排水水质有差异,故设计调节池,以稳定水量,均化水质。以保证后续生化处理效果的稳定。水解酸化池:由于医疗污水有机浓度不是很高,根据本公司对低浓度有机污水处理的经验,可以不采用厌氧消化处理,仅需采用水解酸化工艺即可。 水解酸化过程中起作用的细菌为水解细菌、产酸菌,均在无氧条件下,不需要动力曝气,因而水解酸化池能在无能耗的条件下将有机物部分降解,降低了运行成本;同时酸化水解菌能将大分子的难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物,提高后续好氧处理单元的处理效果。采用水解酸化工艺,可大大缩短好氧生化所需的时间;同时处理后出水水质更好,既节省了投资,节约了运行成本,又提高了环境效益。生物接触氧化池:生化处理主要通过好氧处理,在污水中提供足够溶解氧的情况下,依靠好氧微生物的吸附和降解将污水中的绝大部分有机物去除。废水的好氧生物处理方法主要分为活性污泥法和生物膜法,这两种方法均为国内外常用且工艺比较成熟。生物膜法按生物膜附着物不同又分成生物转盘、生物滤池和接触氧化法。随着化学工业的发展,生物填料不断更新,从原来的塑料蜂窝填料发展到软性填料再到半软性填料,接触氧化法越来越显出其优越性。由于接触氧化具有丰富的生物相,特别在低浓度污水处理中,接触氧化法逐渐取代了活性污泥法。本处理单元是该系统的核心部分,即利用好氧微生物将废水中的污染物质去除,去除率可达75~85%,接触氧化池中设置填料,供微生物生长需要,池底设置曝气装置,利用潜水曝气机为微生物提供氧气。
因此必须设置一个较大的调节池来调节水质水量以保证整套设施的正常运行,减轻对后续设施带来的冲击负荷,污水经调节池收集然后通过泵泵入后续处理设施。污水经过前端化粪池处理后,污水中依然含有大部分大分子有机污染物,因此需要进一步对其降解为小分子物质,为后续好氧生化做准备,并且考虑到污水中氨氮和总磷的超标,因此必须设施好氧-缺氧的交替运行环境来达到硝化-反硝化的交替运行来达到脱氮除磷的效果。此处通过设置水解酸化池将后续好氧处理出水部分回流至水解酸化池来实现。污水经过水解酸化池后进入好氧池,此处将好氧池分为两段,它的好处在于在不同的好氧段,微生物根据环境不同而呈现空间的分布,具备针对性,有着更好的去除效果。污水经过前端各个生化处理设施处理后,有机污染负荷很大程度得到降解。但污水中色度依然难以达标,为了对色度的去除,并同时考虑对cod的降低和氨氮及总磷的降低。
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