一体化污水处理设备组件和工艺流程

          水一体化处理设备被大量应用于工业废水、生活污水、商业污水、化工污水等场景应用,对污水处理的效果具有良好的反应。

           污水一体化处理设备它的组件构成有哪些呢?有几种作业工艺?

           污水一体化处理设备结构有,格栅、调节池、酸解池、一级生化池、沉淀池、消毒池等。

            污水一体化处理设备目前采用以下四种工艺进行水处理作业A/O工艺、SBR工艺、CASS工艺、MBR工艺。


    污水一体化处理设备SBR工艺:

    1、在大多数情况下(包括工业废水处理),*设置调节池;

    2、SVI值较低,污泥易于沉淀,一般情况下,不产生污泥膨胀现象;

    3、通过对运行方式的调节,在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷反应;

    4、应用电动阀、液位计、自动计时器及可编程序控制器等自控仪表,可能使本工艺过程实现全部自动化,而由中心控制室控制;运行管理得当,处理水水质优于连续式;

    5、加深池深时,与同样的BOD-SS负荷的其它方式相比较,占地面积较小;

    6、耐冲击负荷,处理有毒或高浓度**废水的能力强。

    污水一体化处理设备A/O工艺

    1、系统简单,运行费低,占地小;

    2、以原污水中的含碳**物和内源代谢产物为碳源,节省了投加外碳源的费用;

    3、好氧池在后,可进一步去除**物;

    4、缺氧池在先,由于反硝化消耗了部分碳源**物,可减轻好氧池负荷;

    5、反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。


    污水一体化处理设备MBR工艺:

    1、由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水较其清澈, 悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除 ,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准( CJ25.1-89 ),可以直接作为非饮用**杂用水进行回用。

    同时,膜分离也使 微生物被完全被截流在生物反应器内, 使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得的出水水质。

    2、该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低(理论上可以实现零污泥排放),降低了污泥处理费用。

    3、生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省; 该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式。

    4、由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的**物在系统中的水力停留时间,有利于难降解**物降解效率的提高。

    5、该工艺实现了水力停留时间( HRT )与污泥停留时间( SRT )的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。

    6、该工艺可以作为传统污水处理工艺的深度处理单元,在城市二级污水处理厂出水深度处理(从而实现城市污水的大量回用)等领域有着广阔的应用前景。


    污水一体化处理设备CASS工艺:

    1、CASS工艺在工作的时候是在一个池子进行循环运行的方式,其整个工作环节都是在反应池中的,因此避免了在工作中存在的其 他基础设施和占地空间,避免了二次沉池和污泥同流设备的应用, 且具备着布置结构紧凑、占地面积小、投资效率高的优势。

    2、从工艺的反应现状进行分析,其在工作的过程中是从污染物降解来进行分析和处理的。当污水在处理工作中经过反应池的 时候,是以微生物为基础来进行混合液稀释模式,从而从空间上形 成了一套综合化、系统化的反应现象,是一种被动管理的工作流程, 但是由于其综合性工艺模式强、管理控制因素完善、机制浓度髙的因素使得其在管理工作中还存在着一定的优势。

    3、CASS工艺由于是在沉淀池进行的,其反应作用是以沉淀为主 的,这种方法不仅有利于沉淀阶段的顺利持续进行,并且在应用中 受到的影响因素也*特殊处理就能正常运行的一种工作模式。

    4、CASS工艺在设计的过程中主要是通过考虑到制约方式进行综合控制,确保流量变化能够满足当前污水处理的设计要求,并且在处理的过程中确保污水系统停留的时间和预置停留 的范围,并且工艺可通过调节运行周期以适应水量和水质的变化。

    污水处理设备


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