WSZ-A-1.5m3/h生活污水處理裝置 :污水進入預處理子系統進行初步處理,然后,經過初步處理后的污水進入循環生物濾池子系統進行循環處理,處理后排出的凈化水進入土地滲濾子系統對凈化水采用滲入的方式吸收。本發明的村鎮生活污水處理系統和方法效率高、能耗低、成本低、便于運行維護管理。
WSZ-A-1.5m3/h生活污水處理裝置
魯盛環保生活污水處理設備自動化程度高、穩定性好、工作效率更高。在第二安裝管上套設有矩形連接框,矩形連接框底端設置有真空吸盤座,真空吸盤座底端開設有凹槽,真空吸盤座的底端設置有透氣板,透氣板的邊緣與真空吸盤座底端邊緣位置密封連接,透氣板上設置有由中央控制器控制的自動通氣孔,通過中央控制器控制自動通氣孔的閉合與打開,從而控制真空管吸盤對待裝配污水處理設備部件的吸附和卸載,自動化程度更高,同時大大提高了對待裝配污水處理設備部件抓取的穩定性和安全性。在第二安裝管的端部安裝有掃描儀,掃描儀能夠對待裝配污水處理設備部件的準確位置進行掃描,提高了抓取的準確性。第安裝管與第二安裝管之間通過連接座連接,如果第二連接管上的真空吸盤出現損壞的現象,可通過拆卸連接座,從而對第二連接管上的零部件進行更換,方便快捷,便于維修。設置有中心定位座,中心定位座專門與機器人手臂連接,體現出本發明是與機器人手臂相配合的一種吸盤。
WSZ-A-1.5m3/h生活污水處理裝置 處理方法分類
按處理方法,中水處理工藝一般分為3種類型:
1.物理處理法:
膜濾法,適用于水質變化大的情況。
采用這種流程的特點是:裝置緊湊,容易操作,以及受負荷變動的影響小。
膜濾法是在外力的作用下,被分離的溶液以一定的流速沿著濾膜表面流動,溶液中溶劑和低分子量物質、無機離子從高壓側透過濾膜進入低壓側,并作為濾液而排出;而溶液中高分子物質、膠體微粒及微生物等被超濾膜截留,溶液被濃縮并以濃縮形式排出。
2.物理化學法:
適用于污水水質變化較大的情況。一般采用的方法有:砂濾、活性炭吸附、浮選、混凝沉淀等。這種流程的特點是:采用中空纖維超濾器進行處理,技術,結構緊湊,占地少,系統間歇運行,管理簡單。
3.生物處理法
適用于有機物含量較高的污水。一般采用活性污泥法、接觸氧化法(如圖所示)、生物轉盤等生物處理方法?;蚴菃为毷褂茫蚴菐追N生物處理方法組合使用,如接觸氧化+生物濾池;生物濾池+活性炭吸附;轉盤十砂濾等流程。這種流程具有適應水力負荷變動能力強、產生污泥量少、維護管理容易等優點。
優點:
(1)出口管相互錯開相對設置的結構有利于污水在初步沉淀區內形成對流,起到混合攪 拌的作用,從而能夠使得污水與污泥充分混合,且不需要提供額外動力,環保高效。
(2)活性污泥-生物膜共生反應區通過插板分隔為下部相通的左右區間;并在擋板a上 端開設回流縫,該回流縫的平面低于擋板b上的縫隙;該結構設計有利于污水在活性污泥- 生物膜共生反應區中處理時經擋板a上端的回流縫流回初步沉淀區,從而使得污水交替處于 好氧和缺氧環境中,擋板a的回流縫平面低于擋板b的縫隙平面有利于污水在達到一定液位 前只能在初步沉淀區和活性污泥-生物膜共生反應區之間循環,充分進行反應。
(3)曝氣管裝置中分支管上均勻排布噴氣頭,且噴氣頭的數量至少為一個,該結構有助 于為活性污泥和生物膜的微生物提供氧氣,確保微生物的活性;此外,爆氣管裝置可促進活 性污泥-生物膜共生反應區內的污水流進初步沉淀區,進行循環反應,從而提高處理效果。
工藝說明
預處理工藝采用隔油、破乳氣浮除油、NHET微電解和化學混凝沉淀。生化段采用A2/O法,即厭氧→缺氧→好氧+二沉池。
(1)隔油集水池
平流式除油池除油率一般為60%~80%,粒徑150μm以上的油珠均可除去。
(2)反應氣浮系統
通過投加破乳劑反應破乳,然后進行氣浮,進一步去除廢水中油類,特別是乳化油,以保證后續生化系統的正常運行。
(3)NHET微電解技術
NHET微電解技術不同于國內常規的微電解技術,國內的微電解技術普遍存在運行初期效果較好,后期出現填料板結嚴重,處理效果嚴重下降的問題,本工藝中的德國的微電解技術運行效果穩定,不會出現填料板結現象,處理效果可以提高20%-30%,投資成本降低30%左右),去除有機物、重金屬和氨氮,同時兼有破絡作用,NHET微電解池出水進入混凝沉淀池,通過投加堿液、PAC和PAM進行混凝反應進一步去除COD。
通過微電解池預處理,去除廢水中的大部分的有毒物質,降解部分難降解有機物,提高廢水可生化性,為后續的生化系統的正常運行和出水達標提供保障。
電化學反應(催化微電解)處理技術是目前處理高濃度有機廢水的一種理想工藝。它是利用LAT系列規整型高效多元催化電化學氧化填料及酸套處理設備形成反應系統對廢水進行處理。系統通水后電化學氧化填料自身產生的0.9----1.7V電位差,在設備內會形成無數的原電池,原電池以廢水做電解質,通過陰陽極的放電形成對廢水的電化學處理,進而達到對廢水中有機物進行電化學降解的目的。
有益效果在于:
1)一體化構造:采用一體化構造將厭氧池、好氧池、缺氧池、好氧過濾池、絮凝反應池、穩態斜管沉淀池、漫流多介質過濾池、消毒池、污泥池、生態污泥床和機房依據水流方向、污泥流向與配套設備有序布置并有機結合,并實現污泥與污泥濾液的生態處置,并將污水處理設備與環境綠化有機結合。
2)活性污泥濃度高:通過好氧過濾池把過濾與好氧生物反應池合理結合,降低污泥流失,提高了好氧污泥濃度,顯著增加處理效果,并且利用了好氧池的曝氣,實現生物降解、清洗過濾同時進行,無需單獨增加清洗過濾用風機和水泵,同時多空結構內部增加了缺氧環境,為缺氧菌生長提供條件。
3)機房設置于過濾與消毒池上方,不需單獨配置排水泵,可排除不可預測各項來水,同時巧妙利用上部的生態泥床和下部水箱結構降低風機噪音。
4)穩態斜管沉淀池的設置:通過在沉淀池上設置過濾藤棉,實現各個斜管出水更加均勻,并且能夠阻攔上翻的污泥,提高沉淀效果,降低藥劑投加。
5)出水水質有保證:流程中考慮了“厭氧-好氧-缺氧-好氧-混凝-沉淀-過濾”能夠很好保證氨氮、總磷、懸浮物等各項水質指標得到有效去除,同時生態泥床的合理布置,進一步強化了脫氮除磷和污泥的終處置,實現無剩余排放的目的。