內蒙古一體化污水處理設備選型原則,要根據農村區域不平衡,地域分布廣,水源復雜的特點合理選擇污水處理工藝。經濟發展條件較差地區,管網不完善,適用于每家每戶單獨處理,要求一體化設備體積小,操作方便,能耗低,經濟發展較好地區,管網建設完善,可以將污水收集后集中處理,日常維護費用低,管理方便,我公司生產的污水處理無人機具有較大的靈活性,能適應單獨處理和集中處理的不同要求,
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內蒙古一體化污水處理設備選型原則工藝流程說明:
(1)預處理 污水經沉淀池出來與其它生活污水匯總后進入污水處理站,利用格柵池隔除較大的雜質及漂浮物,污水自流至調節池,這樣既可以調節水量,又可以均衡水源。調節池采取地埋式,池頂可植上草皮。經調節后的污水用排污泵提升至生化池。
(2)好氧池 在好氧區,聚磷菌的活力得到恢復,并以聚磷的形式存儲超出生長需要的磷量,通過PHB/PHV的氧化代謝產生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能鍵的形式捕集存儲,磷酸鹽從液相去除。產生的富磷污泥將在后面的操作單元中通過剩余污泥的形式得到排放,從而將磷從系統中除去。在整個生物除磷過程中表現為PHB的合成和分解。
(3)沉淀池 使好氧池出水攜帶的污泥與清水進行分離的構筑物。這里采用平流式沉淀池。
(4)污泥處理系統 污泥采用好氧消化,消化穩定后的污泥由吸糞車定期外運。
WSZ-F設備的構造
1、NZP-11型填料 該填料選用特制塑料和樹脂組成,結構科學、新穎、填料比表面積達1000m2/m3,比重輕0.97g/cm3,不堵塞、易掛膜。 該填料是由纖細球體,網絡外殼和通心多孔柱體組成的球形填料,只須直接投加、不須固定、難降解物質去除效果好,氮、磷、硫化物去除效率高,無剩余污泥產生。
2、曝氣 采用中心廊道式曝氣,曝氣管設置在池的中間。在曝氣時,空氣能帶動水向兩邊循環,形成二個環流。罐體為圓形,因此*。其氣孔小,不易堵塞,調整與更換方便。氧的轉移率大于18%,比一般曝氣頭高2—3倍。
3、 管道 設備所有管道均采用UPVC管,管道間聯接用UPVC粘接劑粘接。 4、 格柵 格柵選用不銹鋼制造,柵條間距為2mm,不易堵塞,分離效果好等特點。
5、風機 、控制柜 WSZ-F的風機與配電柜均設置在風機房內,風機房內設風機二臺,交替運行。風機房置于地表之上,采用隔聲防雨結構。
WSZ-F采用日本百事德回轉式鼓風機,該風機體積小、風壓高,運行時無震動,風機運行噪聲在職45分貝以下;且壽命長。該風機在日本凈槽中已用20年,性能可靠。 WSZ-F40-50F采用日本造三葉式羅茨風機二臺,噪聲比國產風機低10~20分貝以下,性能可靠壽命長。 配電柜全套采用進口電器,及計算機“仿真”控制系統,主要控制內容如下: 二臺水泵能自動備用,超警戒水位能聲光報警。二臺風機交替運行,當一臺風機損壞時,另一臺能啟動使設備連續運行;當污水斷流時,風機能自動間歇運行,以保護生物膜的正常生長。 控制柜有過流、缺相、過壓、久壓等故障情況的自動保護功能。 6、WSZ-F設備配套水泵 該水泵為日本進口潛污泵,排污能力強,無堵塞,能有效地通過直徑30—80毫米的固體顆粒。該水泵的撕裂機構能夠把長纖狀質撕裂,無需在水泵上加濾網。 WSZ-F設備配有二臺水泵,其中一臺備用,水泵配有電器保護開關及浮球開關、自動耦合裝置。 7、WSZ-F纏繞玻璃鋼罐體 本設備和技術具有九十年代*水平,除了從產品設計到成型工藝全部采用電柜控制外,我廠還擁有全套的質檢系統。完整的質保體系,精干熟練的安裝隊伍,從而保證產品科學的設計,嚴格的工藝操作,嚴密的質量控制和快速準確的安裝。產品以質量穩定、性能可靠,使用戶滿意。
內蒙古一體化污水處理設備選型原則WSZ-F基礎安裝、使用、維護
1、基礎:WSZ-F設備如放置在地坪以上,只需準備一塊與設備外形相同的混凝土地坪作為基礎?;A承壓必須大于4T/M2,也同時要求水平、平整。 如WSF-F設備埋設在地坪以下,基礎標必須小于或等于設備標高并保證下雨不積水,基礎一般是素混凝土(是否配筋視當地地質情況而定)。為提防設備上浮,基礎應預埋抗浮環。(詳見設備安裝圖)
2、安裝:根據安裝圖就位,各箱體依次就位,箱體的位置、方向不能放錯,互相間距必須準確,并連接好管道。設備就位后,應用繃帶把設備和基礎上的抗浮環聯接,以防設備上浮。
3、在設備中注入污水,檢查各管道有無滲漏,若無則在基礎內注入清水至30厘米-50厘米,即在箱體四周覆土,直至設備檢查孔,并平整地面。把電控柜控制線與水泵接通,電控柜與電源接通,接線時注意風機、電機的轉向,必須與風機所指方向相同。
4、調試:污水泵按額定流通量把污水抽入設備內,啟動風機進行曝氣,每天觀察接觸池內填料情況,如填料上長出橙色或黃色的一層膜,這一過程一般要7-15天。如是工業有機廢水,先用生活污水培養好生物膜后,再逐漸引入工業污水進行生物膜訓化。
5、設備維護保養:WSF-F設備必須建立一套定期保養制度。主要易損部件是風機與水泵,風機轉向不能搞反。一旦污水進入風機,必須清理,更換機油后方能使用。風機啟動前必須注意空氣閘門是否打開。風機每運行10000小時必須保養一次。水泵每運行5000-8000小時必須保養一次。
內蒙古一體化污水處理設備選型原則AO工藝法也叫厭氧好氧工藝法,A(Anaerobic)是厭氧段,用于脫氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有機物。
一、工藝流程圖
二、工藝原理
A/O工藝將前段缺氧段和后段好氧段串聯在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在厭氧段厭氧菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧化效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或氨基酸中的氨基)游離出氨(NH3、NH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至A池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成C、N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。
三、A/O法脫氮工藝的特點
1、流程簡單,無需外加碳源與后曝氣池,以原污水為碳源,建設和運行費用較低;
2、反硝化在前,硝化在后,設內循環,以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應充分;
3、曝氣池在后,使反硝化殘留物得以進一步去增加。O段的前段采用強曝氣,后段減少氣量,使內循環液的DO含量降低,以保證A段的缺氧狀態;
4、A段攪拌,只起使污泥懸浮,而避免DO的擾動;
5、節省能源消耗:生物硝化、脫硝所需的氧量,主要包括消化過程、內源呼吸和降解有機物時的需氧量。A/O工藝在脫硝的同時降解有機物,使需氧量大大減少,是節能型的生物處理系統;
6、污泥沉降性能好:為了維護較高的消化率,反應停留時間比普通活性污泥法長,會發生微生物內源呼吸,污泥增長率低,剩余污泥量少,消化過程高,沉降性能好;
7、節省水處理藥劑:在A/O工藝中,脫氮過程脫除1mg/L的NO3-N可產程3.75mg/L的堿度,硝化過程硝化1mg/L的NH4+N需消耗7.141mg/L的堿度,整個系統的堿度可以互相彌補,不必加堿中和,污水中的有機物作為脫氮時的氫供給體,不用外加碳源;
8、缺氧池在前,污水中的有機碳被反硝化菌所利用,可減輕其后好氧池的有機負荷。同時缺氧池中進行的反硝化反應產生的堿度可以補償好氧池中進行硝化反應對堿度的需求;
9、A/O工藝的好氧池在缺氧池之后,可以使反硝化殘留的有機污染物得到進一步去除,提高出水水質。
四、A/O法存在的問題
1、由于沒有獨立的污泥回流系統,從而不能培養出具有*功能的污泥,難降解物質的降解率較低;
2、若要提高脫氮效率,必須加大內循環比,因而加大運行費用。此外,內循環液來自曝氣池,含有一定的DO,使A段難以保持理想的缺氧狀態,影響反硝化效果,脫氮率很難達到90%。