小型地埋式无动力生活污水处理设施

    小型地埋式无动力生活污水处理设施

    地埋式无动力生活污水处理设备--鲁盛环保源头厂家

    我公司信誉可靠,承接大中小型过程,型号齐全,价格合理,全国包安装。

    日处理水量:1-2000吨,欢迎来电垂询!

    地埋式无动力一体化生活污水处理设备,包括罐体,罐体的一端设有进水口,另一端设有出水口,罐体内采用五块带孔的隔板将其依次分隔为初级沉淀区,一次厌氧发酵区,好氧发酵区,二次沉淀区,二次厌氧发酵区,出水区,上述区域的**部均设有井口,所述一次厌氧发酵区和二次厌氧发酵区内均设有用于附着厌氧菌的挂件,出水区还设有回流管道连接至初级沉淀区.其设计合理,对引入的污水首行初级沉降和次厌氧发酵,后续经好氧发酵,二次沉淀,二次厌氧发酵处理.能够有效降解污水中的物,污水处理时在罐体内的流动全靠自身的重力,无能耗,*专人管理,运行费用低


    地埋式无动力一体化生活污水处理设备-深床滤池有以下优点 :

    (1)处理效果好,出水水质稳定 ;
    (2)碳源投加量少,节约运行成本 ;
    (3)出水浊度低,对SS有好的去除效果 ;
    (4)过滤为下向流,冲洗为上向流,与砂滤类似,冲洗效果好;
    (5)滤池寿命长,终身免维护,运行自控化程度高;
    (6)有一定耐冲击能力,特别是对SS有很好的适应性。


    地埋式无动力一体化生活污水处理设备特点 :
    (1)出水水质好。其的固液分离可把污水中的胶体物质、悬浮物质、生物单元流失的微生物菌群与净化的水分开,不需要再经过三级处理措施即可直接回用。
    (2)占地面积小。反应器内的微生物浓度高,可达10 000 mg/L以上,大大提高了容积负荷,减小了生化池容。
    同时也省去了二沉、混凝、过滤等多个处理构筑物,大大减少了对土地的占用。
    (3)抗冲击能力强,运行稳定。由于污泥浓度高、生物相丰富,而且不存在污泥流失的问题,不受污泥膨胀等因素影响,因此具有较强的抗冲击能力,运行稳定。
    (4)剩余污泥排放少。负荷低,泥龄长,污泥产率低,比常规工艺减量30%~50%。
    (5)除磷效果好。可直接将铝盐投入生化池中,形成的磷酸盐沉淀物可被膜全部截留,随剩余污泥排放。
    (6)模块化设计,自动化控制。由于膜生物反应器技术的模块化特征,易于扩建,它可以通过增加必要的模块,来应对水处理量的增长。工艺设备集中,全部采用计算机自动化控制。
    地埋式无动力一体化生活污水处理设备技术
    厌氧-缺氧-接触氧化技术
    厌氧-缺氧-接触氧化工艺是将厌氧,缺氧硝化与接触氧化 工艺联合起来,该工艺在处理污水时具有很好的反硝化和硝化处理效果。污水入厌氧槽中发生厌氧反硝化反应,达到生物脱磷的目的。接着污水进入缺氧槽去除污水里面的氮及病菌,随后进入氧化槽利用前两步产生的能量加快物的降解,在经过沉淀过滤和消毒工艺完成整个污水处理过程。污水经过厌氧,缺氧过程,大分子物被微生物代谢转化成小分子物;而后进入好氧状态将小分子转化成CO2 和H2O 等物质。该技术对于COD,BOD,氨氮的去除率效果很好,占地少。但是该技术工艺复杂,需要机械曝气,后期的运行成本高,对于经济发达的农村地区是一个不错的选择。具体联系污水宝或参。
    人工湿地技术
    人工湿地技术被较早的研究用于农村污水的治理,它模拟 自然湿地利用人工水生态系统内多级生物的稀释降解作用去除 或消减水中污染物的方法。其污水处理机理是通过植物的去污机理,土壤的净化机理,微生物与藻类的净化机理,以及上述的综合作用机理达到净化污水的目的。近来有技术人员进行创新开发了微电解耦合人工湿地技术针对农村分散式污水进行处理,并且在去磷,去COD 上效果良好。CHEN 等开发的一体化人工湿地 的对于去除农业活动和养殖产生的抗生素和抗生素抗性基因具 有明显的效果。人工湿地技术技术地域适应性强,设备简单,运行维护成本低,处理效果优良,稳定,但人工湿地占地面积大,受 气候影响较大,该技术较适合于土地资源充足、距离城市污水管网远、经济发展薄弱的农村地区。
    稳定塘处理技术
    稳定塘是将**池塘或人工池塘进行相应修整,并设置好 围堤和防渗层,利用**净化能力对污水进行处理,通过塘中的水生生物和菌藻综合作用降解水中污染物,达到净化污水的目的。在国内外稳定塘常见的有好氧塘、兼性塘、厌氧塘、曝气塘、深度处理塘、水生植物塘、生态塘和存储塘等,在实际使用时常常将几种塘结合起来,实现污水处理和资源利用。 该技术运行维护费用较低,设备简单,一般不需要处理污泥,可实现污 水资源化,但处理效率较低,并且有臭气散出。农村地区可结合 当地地形,经济状况等进行选择。
    地埋式无动力一体化生活污水处理设备处理方法汇总
    1生物脱氮法
    微生物去除氨氮过程需经两个阶段。*一阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。*二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。在此过程中,物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作为电子供体被氧化而提供能量。常见的生物脱氮流程可以分为3类,分别是多级污泥系统、单级污泥系统和生物膜系统。
    1.1多级污泥系统
    此流程可以得到相当好的BOD5去除效果和脱氮效果,其缺点是流程长、构筑物多、基建费用高、需要外加碳源、运行费用高、出水中残留一定量甲醇等。
    1.2单级污泥系统
    单级污泥系统的形式包括前置反硝化系统、后置反硝化系统及交替工作系统。前置反硝化的生物脱氮流程,通常称为A/O流程与传统的生物脱氮工艺流程相比,A/O工艺具有流程简单、构筑物少、基建费用低、不需外加碳源、出水水质高等优点。后置式反硝化系统,因为混合液缺乏物,一般还需要人工投加碳源,但脱氮的效果可**前置式,理论上可接近1**%的脱氮。交替工作的生物脱氮流程主要由两个串联池子组成,通过改换进水和出水的方向,两个池子交替在缺氧和好氧的条件下运行。该系统本质上仍是A/O系统,但其利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,因而脱氮效果优于一般A/O流程。其缺点是运行管理费用较高,且一般必须配置计算机控制自动操作系统。



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