30吨/天地埋式污水处理设备

    30吨/天地埋式污水处理设备

    鲁盛环保地埋式污水处理设备低价来袭!!!

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    地埋式污水处理设备/氧化沟技术特征
        氧化沟工艺的技术与活性污泥法去除物有相似之处,但也有自身的*特工艺特征,表现在以下几个方面:
        一是氧化沟可以将污水与污泥充分混合和并且推流。在一个长期的阶段内呈现污水与污泥充分混合的特征,而在短期呈现推流循环的特征,氧化沟这种首尾相接的封闭环形反应器中的水流特征有利于提高氧化能力与反应时间,实现充分反应。
        二是氧化沟在溶解氧浓度梯度上区分明显。由于曝气设备的定位分区以及氧化沟的结构,使沟内沿水流方向存在明显的溶解氧浓度梯度,使氧化沟内兼顾好氧区和缺氧区两个区域,并能够呈现出好氧区和缺氧区的交替变化的特点,在缺氧区可以在污泥中反硝化细菌的作用下,将硝态氮还原为氮气,在好氧区中可以进行物去除、硝化作用、聚磷菌吸磷等多项反应,从而实现了脱氮除磷。
        三是氧化沟同时具备高能区和低能区两个能量区。在装置曝气设备附近处呈现高能区,有利于氧与液体的充分混合以及氧气的充分移动。同时,在高能区域低能区的交替与差异过程中,在环流的低能区,增加了污泥絮凝的机会,使污泥好的呈现出悬浮状态。
        四是曝气和推流相互混合与分离。在不断的混合分离再混合的过程中,提高了氧化沟的污水与污泥混合的效率,加速了细菌与物的结合反应速度,氧化池的运行为灵活。解决了曝气设备很难同时满足曝气量控制和推流速度大小要求的矛盾,进而大大增加了脱氮除磷效果,提高了氧化沟的处理性能。
     

    地埋式污水处理设备/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。
    地埋式污水处理设备/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。
    地埋式污水处理设备/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。
    地埋式污水处理设备/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。





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