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WSZ-AO-F-10污水處理一體化裝置
WSZ一體化污水處理設備負荷能力高,使用壽命長,處理能力大,操作簡單,設備模塊化,占地面積少,我公司為不同行業多家生產企業提供技術咨詢、廢水處理工程設計方案,設備運營等服務。工程質量與服務質量*,得到用戶的高度評價,歡迎來dian洽談!!

WSZ一體化污水污水處理設備,包括裝置主體、過濾池、污水進口、膜生物反應池、凝絮室、藥物室、和水泵,所述裝置主體內部右上端固定連接有過濾池,所述過濾池右側開口設置有污水進口,且污水進口嵌入設置在裝置主體的右側上方,所述過濾池下端通過水管固定連接有膜生物反應池,所述膜生物反應池下端開口設置有通風管,所述裝置主體中部固定連接有凝絮室,所述凝絮室上端過水管固定連接有水泵,所述凝絮室右側固定連接有藥物室,所述膜生物反應池內壁嵌入設置有除臭室,所述除臭室上端均開口設置有四個進氣管,且進氣管之間的間距相等,所述除臭室內部的上下兩端均固定連接有兩根活性炭吸附層,所述除臭室的內部中部固定連接有生物過濾層,且生物過濾層位于活性炭吸附層之間,所述膜生物反應池下端通過水管固定連接有殺菌室,且殺菌室位于凝絮室的右側,所述殺菌室內部上下兩端均通過螺栓固定連接有若干個紫外線發射器,且紫外線發射器與殺菌室電性連接,所述水泵左側固定連接有電解室,所述電解室左側固定連接有陽極,所述電解室右側固定連接有陰極。
WSZ-AO-F-10污水處理一體化裝置
工藝特點
①采用改進型的一體式生化反應沉淀池,在生化治理中綜合了SBR、A/B、氧化溝等工藝的優點,脫氮除磷效果好,系統耐沖擊負荷強,運行穩定可靠,可確保出水達標排放或回用。
②采用厭氧、缺氧、好氧、沉淀一體池,其沉淀池直接設置在生化反應池內,可就地進行泥水分離,簡化并省略了污泥回流系統和二沉池系統,節省了投資、占地。
③好氧部分采用高效微孔曝氣盤進行曝氣,提高了曝氣、生物氧化效率。
④工藝構筑物少,設備簡單,可以有效降低工程前期建設成本。
⑤工藝靈活,構筑物布置緊湊,廢水只經過一次提升,充分利用自流,節省動力費用,從而可以有效地降低運行成本。
主要構筑物
①沉砂池。采用地上式鋼筋混凝土結構,HRT為20rain,有效容積為40m,有效水深為1.5m,外形尺寸為10m×2.8m×1.8m。
②調節池。采用地上式鋼筋混凝土結構,外形尺寸為20mX12.0m×4.3111,HRT為8h,有效容積為960m,有效水深為4.0m。
③一體式生化反應沉淀池
a.厭氧段。采用地上式鋼筋混凝土結構,廢水經由調節池自流進入厭氧段,并在此與斜管沉淀池的回流虧泥、污泥干化場的回流濾液混合。厭氧菌在厭氧環境下將可降解的大分子有機物轉化為揮發性脂肪酸(VFA),達到部分降解有機物的目的。該部分尺寸為10m×7.0mX5.6Ill,設計容積負荷為1.7kgCOD/(m˙d),HRT為3.26h,有效容積為375m。
b.缺氧段。采用地上式鋼筋混凝土結構,在缺氧段內反硝化細菌利用廢水中的小分子有機物作為碳源將硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮還原為氮氣,釋放到大氣中。同時,COD、BOD濃度也有所下降。該部分尺寸為10m×7m×5.6m,設計容積負荷為4.5kg—COD/(m˙d),HRT為3.26h,有效容積為375m。
c.好氧段。采用地上式鋼筋混凝土結構,在好氧環境下硝化細菌將氨氮氧化成硝酸鹽氮,同時COD、BOD濃度也進一步降低。該部分尺寸為21mx10n3x5.6m,設計容積負荷為0.8kgCOD/(1TI˙d),采用微孔鼓風曝氣方式,HRT為9.8h,有效容積為1125m。
d.沉淀段。采用斜管沉淀池,為地上式鋼筋混凝土結構,斜管孔徑為100mm、六角蜂窩狀截面、長度為1m,呈70。傾角安裝,叮實現泥水快速分離,減少占地面積。該部分有效容積為l201TI,設計表面負荷為0.81kgCOD/(m˙h),HRT為1.0h,清水區面積為15m。
④無閥濾池。采用地上式鋼筋混凝土結構,利用無閥濾池進一步去除斜管沉淀池無法去除的顆粒物,為活性炭過濾器的正常運行和處理水的回用提供保障。平均沖洗強度為l5L/(m˙s),沖洗歷時5min,濾池底部給水區高度為0.4m,濾板高度為0.1m,承托層高度為0.2m,濾料層高度為0.7m,凈空高度為0.4m,頂蓋高度為0.4m,沖洗水箱高度取2.2m。
⑤消毒池。采用地上式鋼筋混凝土結構,消毒劑為二氧化氯。消毒池分2格,以實現分質水回用。消毒接觸時間取30min。池尺寸為6m×3m×4m,容積為60m。
污水的處理工藝步驟:
1)在消氧池內將來自生物濾池的污泥混合液中的溶解氧充分消耗和利用,并由污泥為脫氮提供碳源;
2)生活污水直接進入厭氧濾池區,對污水中的懸浮物進行沉淀、過濾,利用微生物對污水中的有機氮轉化分解成氨氮;利用污水中的有機碳源,進行反硝化作用;利用部分有機碳源和NH4+-N合成新的細胞物質;然后,進入好氧MBBR池;
3)好氧MBBR池包括好氧微生物及自養型細菌,其中,異養型微生物將有機物分解成CO2和H2O;自養型微生物用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NH4+-N轉化成NO2--N、NO3--N;從而達到最終去除污水中BOD、COD、NH4+-N、總氮、總磷;然后進入生物濾池;
4)在生物濾池中進行沉淀和過濾,將污水中的SS去除,然后,部分回流至消氧池,部分經消毒后進入人工濕地或直接排放。
生物膜在污水處理中的應用優勢
1、對進出水的水質和水量的適應性強。
2、生物膜法管理便捷、運費低廉。
3、生物法對環境的溫度的要求很高,如果氣溫過高或過低會影響膜運行的活力,導致膜的損壞。
4、此載體的比表面積對生物膜處理的效果影響很大。
5、能夠克服活性污泥法中污泥絲狀膨脹的缺點,使剩余污泥量明顯的減少。
6、生物膜法屬于消耗品,膜需要定期的更新,避免引起濾料的破損和堵塞,降低出水水質。