玻璃钢无动力污水处理设备

    玻璃钢无动力污水处理设备

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    设备简介

    玻璃钢无动力污水处理设备它包括罐体,罐体内设有沉淀发酵区、厌氧发酵区、厌氧区、过滤区,罐体两端分别设有进水口和出水口,进水口与沉淀发酵区连通,出水口与过滤区连通,罐体上设有检查口,检查口上设有盖子,罐体上设有圆筒管,盖子与圆筒管旋扣连接。
    作为改进,所述的圆筒管的内壁设有多个周向均匀分布的扣槽,在盖子的下方设有周向凸台,凸台的外壁设有周向分布的扣台,凸台容置在圆筒管内且扣台和扣槽扣接配合。
    进一步改进,所述的扣槽设有限位凸点,在扣台上设有凹槽,扣台与扣槽口接配合时限位凸点卡陷在凹槽内。

    玻璃钢无动力污水处理设备--设计思路是:
    (1)一级解决:排出的污水依次流过粗细两道格栅,首要清除比较大悬浮固体和悬浮物,避免污水提升泵等机械设备堵住。随后流入隔油沉淀池,污水中包含泥砂等,这些可根据自然沉淀清除,沉淀的泥砂定期用污泥泵打入污泥浓缩罐。油脂则漂浮在水面,能够 人工捞出回收解决。由于其污水水质水量波动比较大,以**事后解决实际效果和运作可靠性,在解决工艺流程中设置调节池,以均化水质水量。保证系统平稳运作。还可以根据调节池均化其本身的酸、碱度,以使污水的pH值满足事后处理工艺的要求。污水中包含的血污、油脂、油块等,根据混凝气浮得到有效的清除。
    (2)二级解决:对于屠宰污水中难溶解、浓度较高的CODCr、BOD5,预处理流程中无法清除,故二级解决采用生化解决,本设计采用水解酸化-好氧生物解决技术。水解酸化池首要目的将生物大分子物质转化成小分子物质,以便在好氧流程中进一步得到清除。
    (3)三级解决:好氧解决后的出水,溢流到沉淀池中,沉淀后上清水进入消毒池,沉淀池中的污泥定期用泥浆泵打入污泥浓缩罐中。
    玻璃钢无动力污水处理设备--工艺流程说明
    生物接触氧化系列生活污水处理工艺去除污水中的污染物及氨氮,主要依赖于工艺中的A、O两级生物系统。其工艺原理是在A级,由于污水中的物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的氮转化分解成NH3-N,同时利用碳源作电子供体,将NO2、NO3-N转化成N3,而且利用部分碳与NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的物去除功能,减轻后续好氧池的负荷,完成反硝化作用,终消除氮的营养污染。在O级,由于物得到进一步的氧化分解,同时在碳化作用趋于完成情况下,硝化作用能顺利进行,在O级设置负荷较低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型细菌(硝化菌)和物分解产生的无机碳或CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N、NO3-N。污泥池的污泥部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过硝化作用,终消除氮污染,污水后再经沉淀、消毒达到设计排放要求。 
    玻璃钢无动力污水处理设备--技术
    生物处理工艺是污水处理中使用广泛的处理工艺,这种工艺处理,运行稳定,是和工业污水处理的主流工艺。
    常规的生物处理反应池中微生物浓度只有2-4g/L,构筑物体积较大,建设投资高。如何提高生物处理池中的微生物浓度,是改进生物处理工艺的一个主要方向。目前,提高生物处理池中微生物浓度的方式主要有两种,一是投加生物填料,采用这种方式,好氧反应池中污泥浓度会提高1-5g/L,对物的降解,特别是硝化反应,都有很大好处,池容可以缩小1/3-1/2。另一种方式是采用膜生物反应器,大限度地截留随出水带走的微生物,提高反应器内的污泥浓度。膜生物反应器内,污泥浓度通常可以达到10g/L左右,可以省掉二沉池和过滤等后续处理过程,简化污水处理流程。但膜生物反应器建设投资较高,运行能耗大大**常规处理工艺,膜组件寿命较短,运行维护比较复杂;这些问题,在一定程度上,限制了膜生物反应器的推广应用。如何采用一种经济实用的方式提高生物反应池污泥浓度,是改进生物反应器的一个主要方向。
    过滤是污水深度处理的核心工艺。近年来,污水处理厂出水排放标准不断提高,使得过滤在污水处理过程中大量应用,过滤工艺过程和设备都有了很大改进。主要的过滤形式有传统过滤、机械过滤等几类。与其他技术相比,过滤技术具有投资省、占地面积少和运行成本低等特点。直接过滤或者混凝-沉淀-过滤是发达国家的城市污水厂普遍采用的深度处理工艺。常见滤池包括普通砂滤池、移动罩滤池、V型滤池、T型滤池、D型滤池等。传统砂滤技术存在如下缺点:占地面积大、投资高、能耗高,运行管理比较复杂;有时为防止滋生藻类,砂滤系统还需增加预加氯装置。
    琥珀Rodisc和西门子Disk Filter的盘式过滤器是近年来发展起来的新型过滤器,这类过滤器占地面积小、滤速高、过滤精度较高,但不足之处是反冲洗所需压力较高,导致运行费用较高。织物材料过滤技术采用纤维织物介质作为过滤介质,纤维过滤设备具有水头损失少、附属设备少、占地少、运行费用低等优点,因此,在原二级污水处理厂的基础上,进行改造扩建变得简单易行,运行维护也加简单方便。
    新型的过滤设备体积小,运行自动化程度高,能承受较高的处理负荷。传统的生物处理工艺中,生物反应池污泥浓度主要靠沉淀污泥回流来保证,本发明采用以过滤工艺来保证好氧池污泥浓度的好氧-过滤一体化工艺,过滤在整体工艺中的作用,削弱沉淀过程,以期缩短工艺流程,减少土建投资,并提高出水水质标准。
    玻璃钢无动力污水处理设备--有益效果:
    该污水处理设备清理装置采用机械化搅拌结构,不仅节省了人力资源同时提高了淤泥搅拌效果,便于污泥泵进行排污处理,从而保证了污水处理设备的清理效果。搅拌杆和搅拌叶共设置有3组,且搅拌杆和搅拌叶关于锁紧块中心轴中心对称安装,通过中心对称安装的搅拌杆和搅拌叶有效的提高了淤泥搅拌程度,提高污泥泵清污效果,防护套为橡胶材质,且搅拌叶和防护套之间的连接方式为粘合连接,通过粘合连接的搅拌叶和防护套提高了搅拌叶的使用寿命,从而降低了清理装置的使用成本,连动杆的外径和套筒的内径大小相等,其连动杆和套筒的中心轴相互重合,且连动杆和套筒之间的连接方式为滑动连接,通过滑动连接的连动杆和套筒便于搅拌叶对不同深度的淤泥进行搅拌,进一步提高淤泥搅拌效果,螺杆贯穿搅拌杆和固定块,且搅拌杆和固定块通过螺杆构成活动连接结构,通过活动连接搅拌杆和固定块便于不使用清理装置时运输收纳搅拌叶,防止搅拌叶受损增加使用成本。
    玻璃钢无动力污水处理设备--操作流程
    1、安装调试人员要打开进水阀门、出水阀门,启动设备进水提升水泵,将调节池的污水输送到地生活污水处理设备中开始。
    2、初次使用及调试的设备,当水位达到设备二分之一高度时停止水泵进水,打开风机进水阀,开启风机,缓缓打开风机出风阀,向接触氧气池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备四分之三处,再向池内曝气24小时。
    3、工作人员要用手触摸调料是否有粘状感,同时观察水体微生物生长情况,直至长出生物膜,方可继续向设备输送污水,水量应逐步增加至设计水量。
    4、定时观察水中微生物生长情况,发现异常应及时控制进水水量加以调整。
    5、要观察二沉池水水流流态,出水堰集水必须均匀,一般每隔24小时必须排泥一次,排泥时打开排泥电磁阀,利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池。
    6、地埋式污水处理设备根据需要在消毒池内加入消毒剂,二沉池来水经过消毒剂加药罐,药剂部分溶解,达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后,就达到了排放要求,可以向外界受水体排放。
    7、设备调试结束并正常运行后,系统即可进入自动运行,现场将水泵、风机的操切换在自动运行状态。
    8、不定期对出水水质进行检测,以保证设备正常运行。处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后,就达到了排放要求,可以向外界受水体排放。
    玻璃钢无动力污水处理设备--构筑物的能耗分析
    1.污水提升泵房  
    进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房.之后被污水泵提升至沉砂池的前池.水泵运行要消耗大量的能量.占污水厂运行总能耗相当大的比例.这与污水流量和要提升的扬程有关. 
    2.沉砂池  
    沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒.沉砂池一般设于泵站前.倒虹管前.以便减轻无机颗粒对水泵.管道的磨损,也可设于初沉池前.以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件.常用的沉砂池有平流沉砂池.曝气沉砂池.多尔沉砂池和钟式沉砂池.   沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机.以及曝气沉砂池的曝气系统.多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统. 
    3.初次沉淀池  
    初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物.或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设在生物处理构筑物的前面.处理的对象是SS和部分BOD5.可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷.初沉池包括平流沉淀池.辐流沉淀池和竖流沉淀池.   初沉池的主要能耗设备是排泥装置.比如链带式刮泥机.刮泥撇渣机.吸泥泵等.但由于排泥周期的影响.初沉池的能耗是比较低的. 
    4.生物处理构筑物  
    污水生物处理单元过程耗能量要占污水厂直接能耗相当大的比例.它和污泥处理的单元过程耗能量之和占污水厂直接能耗的60%以上.活性污泥法的曝气系统的曝气要消耗大量的电能.其基本上是运行的.且功率较大.否则达不到较好的曝气效果.处理效果也不好.氧化沟处理工艺安装的曝气机也是能耗很大的设备.生物膜法处理设备和活性污泥法相比能耗较低.但目前应用较少.是以后需要大力推广的处理工艺.





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