玻璃钢生活污水处理成套装置

    玻璃钢生活污水处理成套装置

    玻璃钢生活污水处理成套装置实现了气浮与过滤的一体化工作,整体结构紧凑,操作简便,过滤阻力小,清洗效果理想,与传统工艺的设施相比,一体式结构的占地面积小,基建投资少,建设周期短,不易出现故障,因此造价适中,经济,非常实用。


    玻璃钢生活污水处理设备详情

    玻璃钢生活污水处理设备包括:玻璃钢罐体,在所述玻璃钢罐体内通过若干组过滤装置从前往后依次设置有进水室、过滤室、*二过滤室、*三过滤室、*四过滤室、*五过滤室,在所述*五过滤室后端的玻璃钢罐体内通过隔水板设置有排气室,所述过滤装置的结构包括:上过滤孔板和下过滤孔板,所述上过滤孔板的上端与玻璃钢罐体的上端相连接,所述上过滤孔板的下端与玻璃钢罐体的下端相分离,所述下过滤孔板的下端与玻璃钢罐体的下端相连接,所述下过滤孔板的上端与玻璃钢罐体的上端相分离,在所述玻璃钢罐体的一侧上端设置有与进水室相互连通的进水口。

    玻璃钢生活污水处理设备优点
    1、 理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。
    2、 运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、,出水水质好。
    3、 耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和污物的冲击。
    4、 工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
    5、 处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。
    6、 反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
    7、 SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。
    8、 脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。
    9、 工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
    玻璃钢生活污水处理设备技术方案
    玻璃钢生活污水处理设备包括立式筒体,立式筒体的上部为气浮区,立式筒体的下部为过滤区,立式筒体的**部设有排渣系统,排渣系统位于气浮区的**部,排渣系统包括排渣管,气浮区由一个以上的竖流式气浮设备构成,气浮设备连接有原水进口管和气浮出水管,过滤区由一个以上的过滤器构成,过滤器连接有过滤进口管、过滤出口管、反洗进口管和反洗出口管,过滤进口管与反洗出口管均连接至过滤器的上部,过滤出口管与反洗进口管均连接至过滤器的下部,其中,气浮出水管与过滤进口管进行导通连接,并在气浮出水管与过滤进口管之间设有液位调节机,在原水进口管、过滤进口管、过滤出口管、反洗进口管与反洗出口管上均安装有用于手动控制或者自动控制的阀门。
    上述说明中,作为优选的方案,在液位调节机与过滤进口管之间还设置有过渡池和提升泵,液位调节机通过管道延伸至过渡池内,提升泵的抽水口通过管道延伸至过渡池内,提升泵的出水口通过管道与过滤进口管进行连接;气浮区的出水首入过渡池,然后再利用提升泵提升进入过滤区,此时,过滤区可为重力式过滤或压力式过滤方式。
    上述说明中,作为优选的方案,所述过滤器的底部为平板式封头结构,过滤器的底部形成一个封闭的集水腔。
    上述说明中,作为优选的方案,所述过滤器的底部为椭圆形的封头结构。
    上述说明中,作为优选的方案,所述过滤器的内部包括滤料,滤料包括核桃壳滤料、纤维束滤料、陶瓷滤料或者石英砂滤料。
    上述说明中,作为优选的方案,所述阀门为气动阀门或者电动阀门,当上述阀门改装成气动阀或电动阀,再配置必要的电磁流量计、差压变送器即可实现PLC全自动控制,其中气浮区的排渣、过滤区的运行和反冲洗等运行参数都有可由操作人员进行实时设定。
    上述说明中,作为优选的方案,所述气浮区由三个气浮设备构成,三个气浮设备分别分层设置,分别为位于底层的气浮设备、位于中间层的*二气浮设备和位于**层的*三气浮设备,各层间通过并联的方式运行。
    上述说明中,作为优选的方案,所述过滤区由两个过滤器构成,分别为位于底层的过滤器和位于**层的*二过滤器,过滤器与*二过滤器通过并联的方式运行。
    玻璃钢生活污水处理设备工作原理
    移动床生物膜工艺(Moving Bed Biofilm Reactor,MBBR)需要具有比重接近于水,有效比表面积大,适合微生物附着生长等特点的悬浮填料,目前国内已经有多家设备厂商开发成功,我国也颁布了相应的行业规范。悬浮填料在生化池中轻微搅拌即可悬浮起来,易于随水自由运动,能够很好的形成流化状态。
    在好氧条件下,曝气充氧时产生的空气泡上升浮力能够推动填料和周围的水体流动,当气流穿过水流和填料空隙时又被填料阻滞,并被分割成小气泡。
    在这样的过程中,填料被充分地搅拌并与水流混合,而空气流又被充分地分割成细小的气泡,增加了生物膜与氧气的接触和传氧效率。在厌氧条件下,水流和填料在潜水搅拌器的作用下充分流化起来,达到生物膜和被处理的污染物充分接触而降解的目的。
    MBBR工艺的核心是实现悬浮载体填料的充分流化,以达到强化处理污染物的目的。在MBBR工艺的实际应用上,需要考虑的因素主要有生化池池型、悬浮填料投加量、曝气系统、拦截筛网、推进器等。
    在曝气区内生物填料的流化是系统实现良好处理功能的关键。其主要依靠生化池的好氧区曝气系统来实现。在好氧区中适当的曝气系统能够确保生物载体流化填料的流化效果,保证流化填料在水体中做上下、前后的流动,使填料与污水进行充分的混合、碰撞、接触,有效完成污染物、水、气三向的接触、交换、吸附等过程。
    填料比重一般选择为0.94-0.97,在培菌期间,填料表面会慢慢附着大量的生物膜,附着量越大,比重逐渐增加,当填料上生物膜到一定厚度时,其比重大于1,填料从非曝气区下沉到水池底部,曝气区底部的冲击力强,能迅速冲洗掉填料上的残余生物膜,脱膜后的填料比重也随之降低到1以下,并在曝气区上升。




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