10t/d污水处理一体化设备
潍坊鲁盛环保水处理设备有限公司
沉淀时间短/占地面积小/耐冲击负荷能力高/运行稳定
一、一体化污水处理设备概述
一体化污水处理设备将所有设备设置在一个桶状罐体内,减小了设备面积,而且全程自动化处理,易于操作,对运营人员要求低。IC厌氧强化处理系统耐浓度变化和水量变化的冲击,好氧区采用好氧简化SBR处理系统,不易出现污泥膨胀现象。运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。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。
二、一体化污水处理方式
一体化污水处理设备待处理污水通过提升泵进入原水进口,无机混凝(PAC)剂通过计量泵同时进入混凝区,进水由下而上进入絮凝区的水流形成落差,产生的动力驱动装在主轴上,并由轴套连着的搅拌浆转动,水、药一起搅动;同样,在絮凝区中装有的搅拌浆的搅动下,絮凝区内由计量泵加入的高分子絮凝剂(PAM),由搅拌浆将混凝后的水与絮凝剂充分混合,两种剂混合后的水由下而上的流入反应区,再由上而下进入缓冲区,其出来的水流入沉淀区,进入沉淀区的水经过小时左右的时间形成矾花状的浊水。大于水的比重的物质沉入沉淀区,介于游离状的悬浮物上升通过蜂窝斜管分离;清水通过出水堰,进入集水槽,而游离状悬浮物则粘在蜂窝斜管上,进入集水槽的污水通过出水口,利用其高度落差由过滤槽罐进口进入过滤槽罐,在过滤槽罐内装有0.5~1.0mm的活化沸石,用其过滤残余悬浮物,吸附氨氮磷酸根离子及铁离子类污物;其出水通过连通管,进入吸附槽罐,用罐体内装有的10~24目活性炭脱色、除臭、进一步降低溶解性COD浓度;最后出水通过排放口达标排放或回用。
三、一体化污水处理方案
一体化污水处理设备,包括污水进管、絮凝净化通道和流体净化通道;其中,所述污水进管开口朝上设置;所述絮凝净化通道包括设置于所述污水进管开口处的**导流板,所述**导流板倾斜设置;所述絮凝净化通道还包括与所述**导流板连接的絮凝处理区,所述絮凝处理区设置有**破碎机;所述絮凝处理区下方设置有絮凝再处理区,所述絮凝再处理区内设置有*二破碎机;所述絮凝再处理区底面设置为斜面;且所述絮凝再处理区底部侧面设置有与絮凝区连通的倾斜的絮凝导流口;
流体净化通道包括与所述絮凝处理区相连通的流体净化区,所述流体净化区与所述絮凝处理区之间的隔板设置为倾斜的网板;所述流体净化区设置有加药口;所述流体净化区通过倾斜的流体导流口与流体区相连通。
**导流板底面设置有由电机控制可开合的翻折板。
**导流板倾斜角度为30度。
絮凝再处理区底面倾斜角度为30度。
加药口设置有自动加药器。
絮凝导流口的直径大于所述流体导流口的直径。
翻折板靠近所述絮凝处理区设置。
翻折板可翻折角度为向下翻折90度。
污水进管与所述**导流板之间设置有液位传感器。
四、一体化污水处理设备优点
(1)一体化污水处理设备污水预处理(不设好氧生化工艺)和排水水质,将易降解的污染物都排到末端污水处理厂统一处理,降低企业污水处理成本和污水处理设施的投资。优化园区污水处理技术环节,设置强化一级处理段,此段不额外投加絮凝剂,而通过回流二级沉淀的污泥吸附絮凝污水中的物,以多地提取能源和减少后续处理工艺运行负荷,不产生化学污泥。
(2)一体化污水处理设备污水处理技术环节,设置了强化一级处理和高负荷生化处理两级物等的吸附絮凝转移,提高了污泥中质的含量,能产出多的沼气;并且降低了处理设施的污染物负荷,有利于减少后续污水处理的能源消耗。
(3)一体化污水处理设备设置两套污泥厌氧消化装置,能有效将危废污泥较小化,充分发挥园区末端污水处理厂的规模和经济效应,且从污水中提取能源反哺污水处理。
(4)一体化污水处理设备污水处理的整体技术能耗较低,主要考虑前段企业污水预处理及水质与园区污水处理厂处理工艺间的关系,碳源的保留能解决园区污水处理中脱氮工艺的碳源问题,同时园区污水处理厂能将物转化为能源,也减少了后续污水处理能源消耗,降低工业园区污水处理成本,使得工业园区污水处理整体达到真正的低碳环保。
五、一体化污水处理设备阶段
1. 筛选和预处理阶段:将污水中的大颗粒杂物、泥沙等通过筛网、沉砂池等方法进行筛选和过滤,以便后续处理。
2. 生化反应阶段:将污水中的物质通过生化反应转化成无害废物,主要采用活性污泥法、MBBR(移动床生物膜反应器)等方法。
3. 深度处理阶段:通过深度处理,将水中的悬浮物、溶解物、重金属等有害物质继续去除,包括深度过滤、吸附、膜分离、离子交换等方法。
4. 阶段:将处理后的水进行,以水中携带的病毒、等微生物,常用的方法包括紫外线、臭氧、氯等。
5. 排放阶段:经过以上处理,将水体达到国家和地方规定的排放标准后,然后通过管道或者其他方式排放到环境中。
词条
词条说明
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