洗手间生活污水处理装置
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、
加药装置、气浮机。我们生产、设计的污水设备主要适用于生活污水、污水、洗涤污
水、养殖污水、屠宰污水及同类别的生产污水。客户想要下单、选购适合自己型号的
设备可以随时咨询我们。
洗手间污水处理步骤包括:
1)对于卫生间排出的污水,即时进行固液分离,完成粪便等固体物与液体水的分离;对于分离出来的固体物质,进行消毒后,作为肥料回收利用;
2)对经过初步过滤分离出的污水,进行消毒处理,然后进行*二次过滤,将污水中的溶解性细小固体颗粒再次与液体分离;
3)对经过*二次过滤处理的污水,进行进一步的深度处理后,达标排放或重复使用。
所述的卫生间污水处理方法,所述深度处理包括采用地表绿化生态处理的步骤,充分利用小区绿化,采用地表过滤浅沟,所述过滤浅沟沟底及沟壁设隔水层,沟内自下至上依次设填料层、过滤层、覆土层,在所述覆土层种植凤眼莲、大藻、水葫芦等植物,对水中的氮、磷等物质进行去除,并同时进行渗透过滤。
所述的卫生间污水处理方法,所述深度处理包括采用过滤管道对污水进行过滤处理的步骤,在所述过滤管道内分段填充滤料,顺过滤管道走向,依次分段填充的滤料的孔隙分布为进水端大、出水端小,同时放入喜氮、磷的微生物。
一种卫生间污水处理装置,包括污水箱(1)、滤管(2),所述污水箱(1)内设置有固液分离室(6)、固体储藏室(5),在所述固液分离室(6)内安装有固液分离过滤箱(11),所述固液分离过滤箱(11)设有污水进口(12)连接污水管(13),在所述固体储藏室(5)和固液分离室(6)的隔板上,和所述固液分离过滤箱(11)对应位置设有固体物体出口(20)连通固体储藏室(5),所述固液分离室(6)内污水进入滤管(2)进一步过滤。
所述的卫生间污水处理装置,在所述污水箱(1)内与所述固液分离室(6)连通设有储水室(8),所述固液分离室(6)和储水室(8)通过隔板(14)分开,在所述隔板(14)下部设有污水出口(16)连通储水室(8),在所述储水室(8)的下部设有过滤层(7);所述储水室(8)内污水通过溢流口出水孔(19)自动溢流或通过提升泵进入滤管(2)。
所述的卫生间污水处理装置,所述过滤层(7)的孔隙为下大上小。
所述的卫生间污水处理装置,所述滤管(2)为砂石过滤管,所述滤管(2)或为由滤布、滤料组成,滤管(2)出口连接有滤箱(3),污水经滤箱(3)过滤达标后,通往小区雨水管道(4)、洗车中心输水管道或小区景观用水补充输水管道。
所述的卫生间污水处理装置,所述滤箱(3)分为过滤室和汇水箱,或者分为汇水箱、过滤室和缓存室三部分,各部分之间通过隔板分开,在所述隔板上设有溢流孔,所述过滤室为一个整体或分为两个或三个过滤通道,分别输出不同水质要求的水。
所述的卫生间污水处理装置,所述滤管(2)为敞口的沟渠,所述沟渠由隔水层、填料层、过滤层、覆土层组成,沟渠内覆土层可种植植物。
所述的卫生间污水处理装置,所述固液分离过滤箱(11)内设有消毒药加入装置(21)和箱满传感器(22),所述固体储存室(5)内与固体物体出口(20)对应位置设有固体储存装置(10),所述固体储存室(5)的底部设有集水坑(15)。
洗手间生活污水处理设备--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。
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。
洗手间生活污水处理设备--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。
词条
词条说明
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