WSZ-A/O-2一体化生活污水处理设备

产品编号:28461493 修改时间:2024-03-28 11:07 发布IP:59.47.37.129 访问统计:1次
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公司主营: 一体化污水处理设备、生活污水处理设备、...
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品牌: 鲁盛
型号: WSZ
价格: 面议
起订: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
产地: 潍坊污水处理成套设备
发货地址: 东风西街1004号
 
 
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WSZ-A/O-2一体化生活污水处理设备
型号设备、工艺设备、水量设备我们专业生产。
公司有处理生活污水、医疗污水用的地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、气浮机。
公司设备已实现全国覆盖、安装售后人员已实现全国覆盖,设备在哪里用我们哪里就有人。
农村生活污水、工厂生活污水、厕所污水、景区污水、变电站污水、办公楼的污水、各种大小型医院的污水、小型门诊的污水都可以找我们处理。

沉积和曝气、间歇和接连相联系完成主动操控的序批式(SBR)反响器
  传统SBR反响器在作业操作上构成了曝气和沉积相联系的特色,这表现了SBR反响器为实质的特色之一。一同,这需要SBR反响器有必要充沛使用了现代电子和主动化技能。SBR反响器的开展进程呈现了多样性,有CASS、CAST、ICEAS、MSBR等多种新式SBR反响器。各种SBR反响器的开展表现了与传统活性污泥彼此交融的趋势。具体表现为从间歇进水、间歇出水的传统SBR反响器,开展到接连进水、间歇出水和接连进水、接连出水并带回流污泥的SBR反响器。以及呈现了UNITANK这种交融氧化沟、SBR和活性污泥工艺新式的归纳性工艺。这表现了间歇式的SBR和接连式活性污泥工艺彼此交融的特色。
  UNITANK从整个体系来看,它曾经不归于SBR,与替换作业的三沟氧化沟非常类似,更挨近于传统的活性污泥法,这是UNITANK工艺为显着的一个特色。UNITANK在恒水位下替换作业,总有一个池子作为沉积池,这是UNITANK第二个特色。关于大型污水处置厂沉积功用的满意,是UNTANK工艺的制约要素。规范UNITANK体系三个方形池之间构成级串的办法,弥补了单个反响器彻底混合的缺陷,这是UNITANK体系第三个特色。
  UNITANK为底子的问题之一是中沟和边沟位置不一致,边沟有一段工夫兼作沉积池,而中沟总是曝气。构成中池污泥浓度过低而边池污泥浓度过高,池容使用率下降一级一系列问题。UNITANK的创造人在脱离SEGHERS公司之后,提出一新工艺——LUCAS工艺。LUCAS工艺为显着的特色是四个反响器(也可用两个或三个反响器)作用彻底对等,其选用轮换办法作为曝气池和沉积池。因为每一个反响器的位置对等,所以LUCAS工艺既保留了UNITANK工艺的长处,又克服了其缺陷。
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地埋式生活污水处理 3、A/O及A²/O工艺A/O是Anoxic/Oxic的缩写它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理。所以A/O法是改进的活性污泥法。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2?4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸使大分子有机物分解为小分子有机物不溶性的有机物转化成可溶性有机物当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化,有机链上的N或氨基酸中的氨基?游离出氨NH3、NH4+在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N、NH4+氧化为NO3-通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮N2完成C、N、O在生态中的循环实现污水无害化处理。
根据以上对生物脱氮基本流程的叙述可以知道(A/O)生物脱氮流程具有以下优点
(1)效率高。该工艺对废水中的有机物氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀可将COD值降至100mg/L以下其他指标也达到排放标准总氮去除率在70%以上。
(2)流程简单投资省操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后碳氮比有所提高在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%酚和有机物的去除率分别为62%和36%故反硝化反应是为经济的节能型降解过程。
反应器内设三相分离器,在沉淀区分离的污泥能自动回流到反应区,而切还增加了回流装置。并利用自身产生的沼气和进水水流来实现搅拌混合,也不需要混合搅拌设备。因此,简化了工艺环节和减少了系统工艺设备,维护运行较简单。
UBF反应器内设有生物载体区,是一种悬浮生长型和附着生长的厌氧消化方法,厌氧复合床反应器(UBF)与厌氧生物滤池相比,减少了填料层的高度,也就减少了滤池被堵塞的可能性;与UASB法相比,填料层既是厌氧微生物的载体,又可截留水流中的悬浮厌氧活性污泥碎片,从而能使厌氧反应器保持较高的微生物量,并使出水水质得到保证。
厌氧复合床反应器综合了厌氧生物滤池与升流式厌氧污泥反应器的优点,克服了它们的缺点,不但增加了生物量,而且提高了反应区的容积利用率,反应器的总高度可大于10m,从而减少了占地面积,处理能力也有较大提高。
反应器采用玻璃钢材质,一次整体缠绕工艺成型,制作方便、强度高、占地面积小、处理效率高、效果好、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长。
反应器可配备在线分析仪、PH控制计、差压变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统,以上控制情况均以数字形式显示在显示器界面上,使管理人员一目了然,并有故障报警,便于管理与维护。
接触氧化床的作用原理
1、吸附作用?好氧微生物在填料上生长繁殖过程中相互部结形成表面积较大的、浓度较高的生物膜可以大量吸附水中大部分的有机污染物使污染物浓度降低
2、摄取、分解作用在向反应器内不断通空气的情况下好氧微生物可以将吸附的有机污染物作为营养物质摄人体内进行代谢一部分用于自身的生长繁殖一部分转化为二氧化碳和水。接触氧化床使农村污水中的有机污染物浓度进一步降低出水CODcr、BOD5去除率达到80%以上,可以达到国家污水排放二级标准。
地埋式生活污水处理 
沉淀池的工作原理
1、利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底从而使之从水中去除保证较好的出水水质
2、沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床以维持接触氧化床的污泥浓度。
地埋式生活污水处理 四、地埋市生活污水处理的工艺特点
1、生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。它具有活性污泥法特点的生物膜法兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。
厌氧塔(上流式厌氧复合床反应器UBF)的工作原理 
概述:厌氧复合床反应器实际是将厌氧生物滤池AF与升流式厌氧污泥反应器UASB组合在一起,因此又称为UBF反应器。厌氧复合床反应器下部为污泥悬浮层,而上部则装有填料。可以看做是将升流式厌氧生物滤池的填料层厚度适当减小,在池底布水系统与填料层之间留出一定的空间,以便悬浮状态的颗粒污泥能在其中生长积累,因此又构成一个UASB处理工艺。当污水依此通过悬浮污泥层及填料层,有机物将与污泥层颗粒污泥及填料生物膜上的微生物接触并被分解掉。
厌氧塔部件组成及特点 
UBF的组成:厌氧塔塔塔体为玻璃钢整体缠绕的圆筒型塔体,无分段连接法兰。具体结构由塔体、布水系统、污泥床、生物载体区、三相分离器、浮渣速排装置和回流系统等组成。 
UBF反应器特点可归纳为: 
(1) UBF反应器结构紧凑, 集厌氧生物滤池(AF)与升流式厌氧污泥反应器(UASB),和沉淀于一体。
(2) UBF反应器的大特点是能在反应器内形成颗粒污泥,使反应器内平均污泥浓度达到30~40g/L,底部污泥浓度可高达60~80g/L。
(3) UBF反应器具有很高的容积负荷,一般为10~20kgCODCr/(m3?d),高可达30kgCODcr/(m3?d)。而且水力停留时间短,通常采用中温厌氧消化,有时可以在常温下运行。
地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。
地埋式生活污水处理一、厌氧生物滤池的作用原理
1、过滤作用?填料截留过滤进水中的大的颗粒物和悬浮物
2、水解作用?厌氧微生物可以将大分子的不溶性的物质水解转化为小分子的可溶性的物质
3、吸收作用?厌氧微生物吸附、吸收水中的有机污染物一部分用于自身的生长繁殖一部分以沼气的形式通过U型水封出
4、脱氮作用?将接触氧化床出水回流至厌氧滤池厌氧微生物中的反硝化菌可以利用回流水中的硝态氮并将其转化为氮气以去除污水中的氮物质。农村污水经厌氧滤池处理后降低了悬浮物、有机污染物以及氮的浓度也降低了后续的接触氧化床的负荷。
厌氧生化法的应用范围 
有机污泥处理 
高浓度有机废水 
中、低浓度有机废水 
城市废水处理 
厌氧生化法的基本原理 
基本定义:废水厌氧生物处理是指在无分子氧条件下通过厌氧生物(包括兼氧生物)的作用,将废水中的各种复杂有机物分子转化成甲烷、二氧化碳等物质的过程,称为厌氧消化。
污水厌氧生物处理是在无氧的条件下利用厌氧微生物的降解作用使污水中有机物质达到净化的处理方法。在无氧的条件下,污水中的厌氧细菌把碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机物分解生成有机酸,然后在甲烷菌的作用下,进一步发酵形成甲烷、二氧化碳和氢等,从而使污水得到净化。是生活污水污泥、高浓度有机物工业废水和粪便等良好的处理方法之一。
厌氧消化处理分为三个阶段: 
阶段:水解酸化阶段 
第二阶段:产氢产乙酸阶段 
第三阶段:产甲烷阶段 
导流曝气生物滤池
系统主要功能:导流曝气生物滤池(CCB)充分借鉴了下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分离法、给水快滤法、聚磷排泥法等八者的设计手法,集曝气、快速过滤、悬浮物截留、两曝两沉、无泵污泥回流、定期反冲于一体,使污水在U型双锥这一个单元体内,综合实现三级、三区、三相导流、无泵污泥外排及回流处理全过程,是一种典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流,脱氮除磷反应器,处理后的污水优于排放标准,实现中水回用。
清水反冲洗系统
内锥和外锥在运行过程中,随着生物膜的新陈代谢,脱落在生物膜及滤料上截留的杂质不断增加,滤料中水头损失增大,水位上升,到一定时期,需对滤料进行反冲洗。
砂滤系系统    
作用是进一步去除污水中的杂质,使后续快渗系统能够稳定运行。
一、厌氧生化法的基本介绍 
废水厌氧生物处理是环境工程与能源工程中的一项重要技术,是有机废水强有力的处理方法之一,过去,它多用于城市污水厂的污泥、有机废料及其部分高浓度有机废水的处理,在建筑物形式上主要采用普通消化池,由于存在水力停留时间长、有机负荷低等缺点,较长时间限制了它在废水处理中的应用,20世纪70年代以来,世界能源短缺日益突出,能生产能源的废水厌氧技术受到重视,研究与实践不断深入,开发了各种新型工艺与设备,大幅度地提高了厌氧反应器内活性污泥的持有量,使处理时间大大缩短,效率提高,厌氧生化法与好氧生化法相比具有下列优缺点:
七个方面的优点: 
应用范围广 
能耗低 
负荷高 
剩余污泥量少 
氮、磷营养需要量较少 
厌氧处理过程有一定杀菌作用,可以杀死废水与污水中的寄生虫、病毒等 
厌氧活性污泥可以长期储存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运转。 
三个方面的缺点: 
厌氧微生物增殖缓慢,因而厌氧设备启动和处理时间比好氧设备大 
出水往往需要进一步处理,故一般在厌氧处理后串联好氧处理 
厌氧处理系统操作控制因素较为复杂 
导流曝气生物滤池(CCB)
调节池
由于生活污水排放具有非连续性,污水浓度和产生量波动较大,这些特点给污水处理带来一定的难度,必须设一调节池给予均合调节污水水质水量,才不致后续处理受到较大的负荷冲击。为了保证处理设备的正常运行,在污水进入处理设备之前,必须预先进行调节。将不同时间排出的污水,贮存在同一水池内,并通过机械或空气的搅拌达到出水均匀的目的,此种水池称为调节池。调节池根据来水的水质和水量的变化情况,不仅具有调节水质的功能,还有调节水量的作用,另外调节池还具有预沉淀、预曝气、降温和贮存临时事故排水的功能。
水解酸化池
主要功能:采用升流式厌氧硝化工艺,污水均匀地进入厌氧池的底部,以向上流的运行方式通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床完成水解和酸化厌氧的全过程,在厌氧硝化去除悬浮物的同时,改善和提高原污水的可生化性,以利于后续处理。
导流快速沉淀分离池
主要功能:采用导流沉淀快速分离工艺,污水以下向流的方式,均匀的进入中间沉降区,并借助于流体下行的重力作用,使污泥以4倍于平流沉淀池的沉速,将污泥快速沉降到导流沉淀快速分离系统底部,在上部水的压力下,通过无泵污泥外排系统,将污泥排至污泥干化池进行处理。污水在导流板的作用下,以上向流的方式,经过斜管沉淀区,以8倍于平流沉淀池的沉淀速度,使污泥在重力的作用下,同样快速沉降到导流沉淀快速分流系统底部,污泥同样经无泵排泥系统流至污泥干化池进行处理。污水经导流沉淀快速分离系统处理后,清水流至导流曝气生物滤池系统,进行继续处理。
SBR工艺的缺点
 (1)间歇周期运行,对自控要求高;
 (2)变水位运行,电耗增大;
 (3)脱氮除磷效率不太高;
 (4)污泥稳定性不如厌氧硝化好。
 CAST工艺 
 CAST工艺原理 
  CASS生物处理法是周期循环活性污泥法的简称,CASS池分预反应区和主反应区。在预反应区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积累过程,这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌的生长起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体,污染物的降解在时间上是一个推流过程,而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能。
CASS工艺
CASS污水处理单元属SBR污水处理工艺系列,是在SBR间歇式好氧曝气生化处理池前设置厌氧生物选择区。进流污水首先进入生物选择区与曝气区回流污泥混合,混合后的污水进入曝气区,在有氧条件下,好氧活性污泥和硝化菌氧化分解污水中有机污染物,达到除碳、脱氮、除磷的目的。
CASS工艺特点:
1、CASS工艺为序批式间歇运行,对水质、水量波动的适应性和操作运行的灵活性较大。
2、进流污水首先在反应器前端的生物选择器中与从曝气池回流的活性污泥混合,促进絮凝性细菌的生长,提高污泥活性,并抑制导致污泥膨胀的丝状菌繁殖,同时释放回流污泥中的聚磷和完成脱氮反硝化过程,混合液污水进入曝气池中进行BOD5好氧氧化分解,反硝化和适量吸磷。CASS污水处理工艺活性污泥沉降性能良好。能有效防止污泥膨胀,生化系统运行更加稳定可靠。
3、工艺流程短,土建投资低(无初沉池、二沉池及规模较大的回流污泥泵站),自动化程度高,布置紧凑,占地少,分期建设和扩建方便。
SBR工艺
  1.工艺原理 
  在反应器内预先培养驯化一定量的活性污泥,当废水进入反应器与活性污泥混合接触并有氧存在时,微生物利用废水中的有机物进行新陈代谢,将有机物降解并同时使微生物细胞增殖。将微生物细胞物质与水沉淀分离,废水即得到处理。其处理过程主要由初期的去除与吸附作用、微生物的代谢作用、絮凝体的形成与絮凝沉淀性能几个净化过程完成。 
  2.SBR工艺特点 
  (1)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。 
  (2)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。 
  (3)耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。 
  (4)工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。 
  (5)处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。 
  (6)反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。 
  (7)SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。 
  (8)脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。 
  (9)工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。
潜流型生物滤池
潜流型生物滤池由推流式滤池和垂流式滤池串联组成,污水经沉淀过滤后自流到潜流型生物滤池中的推流式滤池,布水管和集水管分设在池的两端,池内两边是4-5公分的碎石,中间部分是多介质层,由下往上依次为2mm厚塑料薄膜、公分石、砂层、绿化层,污水以推流的方式从左往右流动,一次经过碎石层、多介质层、碎石层,后由右边碎石层中集水管收集后流入垂流式滤池。
垂流式滤池
垂流式滤池由多介质层由下往上依次为防渗膜、原质土保护层、碎石层、下层集水管道、公分石层、炉渣吸附层、上层布水管道、砂层、绿化层。污水进入垂流式滤池后,由上层布水管道进行向下布水,污水由于重力作用流经炉渣吸附层、公分石层后,由下层集水管道收集后流出垂流式滤池,达标排放。
潜流型生物滤池的作用主要是截留水中的污染物,在不同微生物的作用下,进行好氧、厌氧和兼氧反应,不同程度地把水中的含碳、氮、磷的有机物质分解成小分子物质及无机物质。同时,生长在潜流型生物滤池中的植物根据自身的需要,通过根系把废水中的营养物质吸收到体内,在光合作用下把该类物质转变成自身的组成部分。到此,水中的大部分氮磷等富营养化物质被转移到植物体内,使污水资源转化为植物体内的有用资源。水中的大量微小悬浮物流经生态模块时,被模块中的“土壤”拦截,从而污水得到净化。
氧化沟工艺的缺点:
  (1)污泥膨胀问题  当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。
  (2)泡沫问题  由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。
  (3)污泥上浮问题  当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮;当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在二沉池易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。

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