90m3/d地埋式污水处理设备

    90m3/d地埋式污水处理设备

    鲁盛环保生产、设计、销售污水处理设备、一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、

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    地埋式污水处理装置,包括埋于地表以下的格栅、调节池和一体化污水处理装置,污水经格栅进入调节池,再通过泵打入一体化污水处理装置,所述一体化污水处理装置由A级生物池、O级生物池、二沉池、污泥池依次连接组成,二沉池还与消毒清水池连接,O级生物池连接有鼓风机。
    所述一体化污水处理装置的池体为钢筋混凝土结构,该钢筋混凝土结构的池体上部空间设置有改良土壤及布气管。
    所述调节池与A级生物池之间、二沉池与污泥池之间设置有泵。

    地埋式污水处理设备--优点:
    1、由于间距明显减少,矾花沉淀距离也明显减少,使多小颗粒可以沉淀下来;
    2、由于间距减小,水力阻力增大,使之占水流在沉淀池中水流阻力的主要部分,这样沉淀池中流量分布均匀,与斜管相比,明显改善了沉淀条件;
    3、排泥性能远优于其他形式的浅层沉淀池,因为这种设备基本无侧向约束,设备沉淀面积与排泥面积相等。
    3、高密度沉淀池
    高密度沉淀工艺是在传统的平流沉淀池的基础上,充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论,把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。主要基于4个机理:*特的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。反应池分为2个部分:快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。快速混凝搅拌反应池是将原水引入到反应池底板的*,在圆筒中间安装一个叶轮,该叶轮的作用是使反应池内水流均匀混合,并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能。矾花慢速地从预沉池进入到澄清池,这样可避免矾花破碎,并产生涡旋,使大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积。
    矾花在澄清池下部汇集成污泥并浓缩。浓缩区分为两层:上层为再循环污泥的浓缩,下层是产生大量浓缩污泥的地方。逆流式斜管沉淀区将剩余的矾花沉淀。通过固定在清水收集槽进行水力分布,斜管将提高水流均匀分配。清水由一个集水槽系统收回。絮凝物堆积在澄清池下部,形成的污泥也在这部分区域浓缩。
    地埋式污水处理设备--污泥厌氧消化池的基本要求
    (1)采用两级消化时,一级消化池和一级消化池的停留时间之比可采用1:1、2:1或3:2,其中以采用2:1的多:一级消化池的液位高度必须能满足污泥自流到一级消化池的需要,地下水位较高时、必须考虑池体的抗浮,对消化池进行清理时好选择地下水位较低的时候进行。
    (2)污泥厌氧消化池一般使用水密性、气密性和抗腐蚀性良好的钢筋混凝土结构,直径通常为6~35m,总高与直径之比为0.8~1.0,内径与圆柱高之比为2:1。池底坡度为8%,池**距泥面的高度大于1.5m,**部集气罩直径一般为2m、高度为1~2m、大型消化池集气罩的直径和高度好分别大于4m和2m。
    (3)污泥厌氧消化池一般设置进泥管、出泥管、上清液排出管、溢流管、循环搅拌管、沼气出管、排空管、取样管、人孔、测压管、测温管等,一般进泥管布置在池中泥位以上、其位置、数量和形式应有利于搅拌均匀、破碎浮渣,污泥管道的小管径为150mm,管材应耐腐蚀或作防腐处理,同时配备管道清洗设备。
    (4)上清液排出管可在不同的高度设置3~4个、小直径为75mm,并有与大气隔断的措施;溢流管要比进泥管大一级,且直径不小于200mm,溢流高度要能保证池内处于正压状态;排空管可以和出泥管共用同一管道;取样管小直径为100mm,至少在池中和池边各设一根,并伸入泥位以下0.5m;人孔要设两个,且位置合理。
    (5)池四周壁和顶盖必须采取保温措施。
    地埋式污水处理设备--膜分离技术分类
    膜分离是指以具有选择透过功能的薄膜为分离介质,通过在膜两侧施加一种或多种推动力,使原料中的某些组分选择性地**透过膜,从而达到混合物分离和产物提取、纯化、浓缩等的目的。原料中的溶质透过膜的现象一般叫做渗析;溶剂透过膜的现象叫做渗透。
    膜分离过程有多种,不同的分离过程所采用的膜及施加的推动力也不同。根据推动力的不同,膜分离过程主要有下列几种:
    (1)基于压力差:如微滤(microfiltration,MF)、滤(ultrafiltration,UF)、纳滤(nanofiltration,NF)与反渗透(reverseosmosis,RO)。当在膜两侧施加一定的压力差时,混合液中的一部分溶剂及小于膜孔径的组分透过膜,而微粒、大分子、盐等被截留下来,从而达到分离的目的。这四种膜分离过程的主要区别在于被分离物质的大小和所采用膜的结构和性能不同。微滤的分离范围为0.05~10mm,压力差为0.015~0.1MPa;滤的分离范围为0.001~0.05mm,压力差为0.1~1MPa;反渗透常用于截留溶液中的盐或其它小分子物质,压力差与溶液中的溶质浓度有关,一般在2~10MPa;纳滤介于反渗透和滤之间,脱盐率及操作压力通常比反渗透低,一般用于分离溶液中相对分子质量为几百至几千的物质。
    (2)基于浓度差:如扩散渗析(dialysis),是指利用离子交换膜将浓度不同的进料液和接受液隔开,在浓度差的推动力作用下,溶质从浓度高的一侧透过膜向浓度低的一侧扩散,当膜两侧的浓度达到平衡时,渗析过程停止进行。扩散渗析主要于工业废水酸、碱回收,回收率可达70-90%,但不能将它们浓缩。
    (3)基于电位差:如电渗析(electrodialysis,ED),是指在直流电场的作用下,利用阴、阳离子交换膜对溶液中阴、阳离子的选择透过性(即阳膜只允许阳离子通过,阴膜只允许阴离子通过),使溶液中的溶质与水分离的一种膜分离过程。电渗析主要用于脱盐,如苦咸水淡化、纯净水制备等,还可以利用电反应,用于工业废水酸碱和金属的回收。
    (4)基于渗透压:如正渗透(forwardosmosis,FO),利用比盐水渗透压高的溶液作为驱动液,使水自发地从盐水侧透过半渗透膜达到驱动液侧,结合易于循环使用的驱动液,可用于海水脱盐。由于FO膜对水中的无机、物质均有良好的截留效果,正渗透还可用于污/废水净化。此外,由于在正渗透过程中不使用外加压力,因此可有效降低膜污染。
    地埋式污水处理设备--厌氧生物处理
    厌氧生物处理是指利用厌氧微生物的代谢过程,在无氧条件下把污水中的污染物转化为无机物和少量细胞物质的污水处理方法。
    与好氧生物处理技术相比,它具有以下优点:
    1、能耗低(约为好氧的10%~15%)
    2、可回收生物能源(沼气)
    3、产生的剩余污泥量少(相当于好氧的1/10~1/6)
    4、可承受的负荷高,占地少




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