金华一体化污水处理设备
金华一体化污水处理设备结构合理,占地面积小,维护工作简单,无须专业人员执行繁琐的测试和维护工作,通过设置下格栅支架、下滤网、中滤网、上滤网、上格栅支架、污水箱和污泥浓缩仓,使得该污水处理一体机集生物降解、剂降解、絮凝沉淀的化学处理以及滤网分离的物理处理于一体,降低生活污水中有害物质、悬浮物质和杂物的含量,大幅度提高了污水的处理效率以及处理效果,能够利用下格栅支架、下滤网、中滤网、上滤网和上格栅支架所产生的物理分离作用,对污水进行过滤除杂处理,迅速的将污水中的杂物、悬浮颗粒进行持续的阻隔分离,有效降低污水中悬浮物质的含量,在絮凝剂投入管的使用下,能够利用自主配合的**剂包括絮凝剂对不同生活污水的水质进行甄别与处理,使得该污水处理一体机具有高的使用价值和推广价值,有利于该污水处理一体机的大幅度推广使用。
一体化污水处理设备工艺流程和方法
**阶段过滤、*二阶段氧化分解、*三阶段生物降解;
**阶段过滤包括根据实际情况设置化粪池、栅格井过滤池和泵机;
日常生活中产生的粪便污水先经过所述的化粪池自然发酵后排入所述的栅格井过滤池;
日常生活中产生的其它污水直接排入所述的栅格井过滤池;
过滤后的污水由所述的泵机泵入*二阶段氧化分解的厌氧滤池;
*二阶段氧化分解包括氧化分解滤池、泵机,所述的氧化分解滤池包括所述的厌氧滤池和好氧滤池;
污水经所述的厌氧滤池氧化分解后流入所述的好氧滤池再次氧化分解;
氧化分解后的污水由所述的泵机泵入*三阶段生物降解的人工湿地;
化粪池和所述的栅格井滤池及所述的厌氧滤池都需要定期清理淤积;
*三阶段生物降解包括人工湿地,由所述的*二阶段氧化分解后的污水经所述的泵机泵入所述的人工湿地进一步生物降解;
最后达到渗滤出无害可以自然排放的清水。
一体化污水处理设备污水的方式
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。
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。
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。
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