3t/h一体化污水处理设备

    3t/h一体化污水处理设备

    鲁盛环保一体化污水处理设备低价来袭!!!

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    设备体积小,安装方便,维护简单。


    一体化污水处理设备 污水处理流程
        对于不同的污水处理厂有不同的处理流程,对于脱氮除磷的步骤,可以概括为以下步骤,污水通过进水口进入整个净化系统,净化系统中,通过粗细格栅,将污水中不同直径大小的颗粒过滤,再经过沉砂池将砂石颗粒沉淀,再通过进水泵房的提取,将没有大直径泥沙颗粒的污水流入厌氧池中。厌氧池中的反应时间较长,一般认为硝酸盐氮可在厌氧池中发生反硝化反应,实现聚磷菌释磷,污水在厌氧池中与从二沉池回流汇入含磷的污泥,以降低厌氧池中硝酸盐的浓度,并且抑制硝酸盐的反应生成。
        从厌氧池出来的污水进入氧化沟,氧化沟中有分进入缺氧区与有氧区,进入缺氧区中的污水,主要进行硝化脱氮反应。进而回流,将硝态氮还原为氮气。再经过有氧区中的生物反应,物进而大量的削减,形成较好的脱氮除磷效果。氧化沟一般加入鼓风机的作用,使得污泥与污水充分混合形成悬浮状态。
        氧化沟出来的污泥与污水的混合态液体,进入二沉池,二沉池负责进行泥水分离,污泥的再有回流泵的作用下回流到厌氧池,进入下一个循环处理环节,上清液则作为处理水排放。再次循环处理的污泥,在充分反应后,其中的除磷细菌利用充分后,进行脱水,制成污泥并状物运出处理掉。
        (二)生物脱氮除磷反应
        在氧化沟里,主要作用是污泥中的生物脱氮除磷反应。反应的是否有效,或是效果好坏,主要通过混合液内回流比、污泥回流比、污泥龄三个参数来确定。而影响的因素还有温度、溶解氧浓度等等。水温一般是根据季节而变的,在实际操作中,根据不同的温度来设置混合液内回流比、污泥回流比、污泥龄参数来控制有效的脱氮除磷效果。
        反硝化指硝酸盐氮和亚硝酸盐氮在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮的过程。反硝化效率与进水物浓度,进水碳源是影响系统反硝化的限制性因素,碳源浓度越高,系统的反硝化效率越高,反硝化率的升高有利于除磷去氮效果。

    一体化污水处理设备安装、调试与维护
    安装:本设备由几组池子组成,一组为钢筋混凝土结构池体,另一组为刚结构池体。钢筋混凝土池体埋入地下,刚结构池体可埋入地下、也可埋入地坪以下或者安装在地坪以上,钢筋混凝土池体及刚结构池体基础上的土建设计图由我公司提供,要求四周挖掘宽度须比设备平面尺寸大600mm以上。
    根据安装图,用吊车将钢结构池体吊入,就位安装时须在我公司技术人员指导下进行,不能将箱体位置、方向错放,然后由我公司负责指导池子之间的管道连线。
    安装完毕后须把设备蓄满水,实验各管路接口有无渗漏,方可用土填入设备四周与空隙中,并平整地面,把电控柜控制线与设备接通,电控柜与电源接通,接线时注意风机、水泵的转向。
    设备安装后续确保下雨地面不积水,钢结构吃体的上方不得压有重物,设备一般不抽空内部污水,以防地下水把设备浮起。
    调试:调试工作由我公司负责,为了加快调试工作,可投入菌种,为了避免菌种流失,可减少进水量并启动风机进行曝气,直至填料上长出一层橙黄色生物膜,即可完成填料挂膜,然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后,再对A级生物池内微生物进行驯化,即逐渐减少曝气量,使A级生物池处于缺氧状态,使填料上微生物变为兼性微生物,然后对微生物进行适应性运转,直至达到设计要求。
    一体化污水处理设备氧化沟工艺
        随着我国对污水处理技术的研究与投入的增加,污水处理厂不但要给大众服务,还要见到经济效益。因此,在氧化池处理过程中,对于占地、工时、能耗上的节约是污水处理厂需要主要改进的方向。生物除物以及脱氮除磷的技术有很多,而且在不断的创新中。根据我国的实际情况采用、低耗的污水处理技术,并且稳定的应用起来,是污水处理厂急需解决的问题。
        为使氧化沟工艺好地应用于污水处理,应从以下几方面进行探索研究:一是提脱氮除磷效率,尤其是提高脱氮效率;二是降低氧化沟的能耗,曝气运行方式对于能源的浪费很大,很多是无用功,因此要加强此方面的研究;三是研制新型曝气循环设备,提高氧利用率;四是提高自动化监控与数据采样水平;五是合理加入填料,实现膜法和泥法的联用技术。六是提高氧化沟工艺的自动化与智能化水平。
    污泥的理化指标
        1、sv30(污泥沉降比):污泥沉降比是指在静息30分钟后,在1000毫升气缸内的曝气槽中的混合物,以及污泥体积与混合物的比例,一般使用sv30。
        SV30是衡量活性污泥沉降和浓缩性能的指标。对于一定浓度的活性污泥,SV30越小,沉降和浓缩性能越好。正常活性污泥的MLSS浓度为1500~4000 mg/L,SV30一般在15%~30%之间。
        2、SVI30(污泥容积指数):污泥容积指数是指曝气池混合物静止30min后1000ml池中活性污泥1g悬浮固体的体积。常用的SVI30是指ml/g、SVI30与SV30之间存在以下关系:污泥容积指数(即污泥容积指数):污泥容积指数是指在曝气池中加入混合气30min后,污泥体积指数为1g活性污泥悬浮固体的容积。
        SVI30 = SV30 / MLSS×1000沉降比SV与污泥浓度有关。当MLSS较大时,具有相同沉降性能的污泥具有较大的SV。当曝气池中混合物的MLSS变化很大时,SV值无法与历史数据进行比较,反映的污泥情况也会失真。测量SV或SVI的目的是反映二沉池中污泥的沉降和浓度。
    一体化污水处理设备活性污泥的生物相
        活性污泥的生物相观察在废水的生化处理中起着其重要的作用。它不仅反映了微生物培养和污泥驯化的程度,而且直接反映了废水的处理情况。活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物组成的混合体。
        细菌具有高增殖率和强物分解功能,真菌也具有分解物的能力。原生动物主要以游离细菌为食,进一步净化水。后生动物主要是原生动物。
        利用光学显微镜可以观察丝状真菌、原生动物和后生动物的生物相。通过对丝状真菌种类和数量的观察和鉴定,可以判断污泥的质量和处理后的水质。因此,原生动物和后生动物被称为活性污泥系统中的指示生物。
        除了活性污泥的宏观指标外,污泥的微生物指标,即污泥的生物相,可以用普通光学显微镜观察。生物量观测由两部分组成:一部分是观察指示性生物(如原生动物和元动物)的数量和种类的变化。活性污泥中存在不同质量的指示生物。通过对指示性生物的观察,可以间接评估活性污泥的质量。
        另一部分是观察活性污泥中丝状菌的数量。不同质量的活性污泥中丝状菌的数量是不同的,通过测量丝状菌的数量,也可以间接反映活性污泥的质量。




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