洗手间污水处理一体化装置
洗手间污水处理一体化设备由污水处理罐、污水沉淀罐、水泵、射流器和控制阀组成,其特征在于在污水处理罐和污水沉淀罐之间设有污水处理管路和污水处理罐反冲洗管路;污水处理管路是设在污水沉淀罐上方的出水管与水泵的进口相连,水泵的出口与污水处理罐中间A底部的进口通过管路相连,并设有进口控制阀,设在污水处理罐两边B部和C部上边的出口通过管路与储水箱进口相连,并各自设有出口控制阀;污水处理罐反冲洗管路是在污水处理罐的进口管路上设一条进污水沉淀罐旁通管,其上设有控制阀,在污水处理罐进口控制阀之后与其出口管之间设一条带控制阀的旁通管,在与旁通管接口之前地出水管路上设一个控制阀。
污水处理罐设为矩形,从其左至右平均分成三个室,左边为C室,中间为A室,右边为B室,室与室之间设有由两层滤网和活性炭组成的过滤层,过滤网固定在滤网架上,两层滤网插在污水处理罐内侧所设插板槽内,中间装有活性炭。
在水泵进口安装有加药射流器,定量加入除臭剂。
本发明解决了厕所冲洗后的水处理和再利用问题,达到国家规定的污水处理指标,做到无色无味,符合冲洗厕所的要求,在处理流程中设有反冲洗流程,延长了滤网和活性炭的使用寿命。
洗手间污水处理一体化装置污水处理方法步骤:
步骤(1),污水泵入缺氧池,并与回流硝化液、回流污泥进行充分混合,混合后的泥水混合物进行反硝化脱氮,去除水中的总氮;
步骤(2),缺氧池出水进入好氧池后,在微生物的作用下进行物的氧化分解与硝化作用,去除水中的COD与氨氮,出水进入沉淀池;
步骤(3),好氧出水进入沉淀池后,由于重力作用下,水中的污泥及颗粒物质通过斜管后沉入污泥斗,水流上升至溢流堰后进入滤池;
步骤(4),沉淀出水进入滤池后,在滤料的净化作用下,进一步去除水中的悬浮颗粒物,出水进入清水池。
步骤(5),清水池中的清水可作为滤池反冲洗用水,可直接达标排放。
作为对本发明的进一步改进,污水在进入缺氧池前,经格栅去除水中的悬浮物和胶体,然后再进入缺氧池,缺氧池中可通过间歇曝气搅拌作用,使反应系统中的污泥呈悬浮状态,并使系统中的溶解氧维持在0.5mg/L以下,为反硝化菌的生长创造良好的环境,同时缺氧池中酶浮填料上附着有大量的异养型生物膜,使系统中的污泥浓度达到5-8g/L,缺氧池中的水力停留时间为1-2h。
作为对本发明的进一步改进,好氧池中酶浮填料的填充率为30-50%,酶浮填料上附着有大量的好氧生物膜,污泥浓度达到6-10g/L。在溶解氧为1-4mg/L,水力停留时间为5-10h的条件下,污泥容积负荷达到0.5-1.0kg BOD/m3·d,氨氮负荷达到0.05-0.5kgNH3-N/m3·d。同时,好氧池的硝化液回流至缺氧池,回流比为100-300%,能够很好的为缺氧池提供硝酸盐氮和亚硝酸盐氮,从而提高系统的脱氮效率。
作为对本发明的进一步改进,沉淀池中的斜管对泥水混合物有较好的泥水分离效果,分离后的污泥返回污泥斗,水流上升至挡渣板处,对少量浮泥进行截留后,然后进入溢流堰溢流后从出水槽进入滤池,整个沉淀过程的水力停留时间为1-2h;同时,污泥斗中的污泥通过气提作用吸入回流管中,然后回流至缺氧池进行重复利用,污泥回流比在50-200%之间,不仅可以提高系统中的污泥量,而且减少了沉淀池剩余污泥的排放,从而节省了污泥另行处理成本。
洗手间污水处理一体化装置特点:
1、设备设计制作结构紧凑、体积小具有运输、安装方便、安装施工周期短、占地面积小的特点,初期投资成本低。
2、抗冲击能力强,出水水质稳定;采用MBR平板膜生物反应器处理工艺,出水效果好。
3、采用A/O工艺,在A池和O池中均布置有曝气装置,曝气可控,消除A池中恶臭气体的产生,处理灵活,大大提高设备的容积效率,出水效果好,无异味,改善运行环境。
4、电控箱采用防结露、抗高温设计,以及*创的风机隔噪及散热设计,电气设备抗老化能力强,加适合野外景区场景。
5、操作、维护简便,*专业人员管理,可实现无人值守。
洗手间污水处理一体化装置工艺设施
1格栅井
设置目的:
生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除生活污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
设置特点:
格栅井设置钢筋砼结构,格栅采用手动机械框式。若水量较大(>200吨/天),宜采用机械格栅。
2调节池
设置目的:
生活污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,且对污水中物起到一定的降解作用,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
设计特点:
3调节池提升水泵
设置目的:
调节池内设置潜水排污泵,经均量,均质的污水提升至后级处理。
设计特点:
潜污泵应设置二台(一备一用),采用液位控制系统,水泵采用无堵塞撕裂杂物泵。
词条
词条说明
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