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WSZ-A-F-2.5污水处理一体化设施

WSZ-A-F-2.5污水处理一体化设施

WSZ-A-F-2.5污水处理一体化设施

该设备采用的工艺和技术制造而成的,并且符合国家规定的规格、性能质量要求,

我公司承诺合同设备经过专业正确的安装、调试、维修养护、合理操作在其使用寿命内具有满

意的性能。


一体化污水处理装置,涉及污水处理技术领域,包括机体、隔板、过水管道;所述隔板为多个,多个隔板将机体分为通过过水管道依次连通的厌氧区、缺氧区、MBBR区、沉淀区、混凝反应区、混凝沉淀区、反硝化过滤区和设备区;所述机体底部还设置有连通厌氧区与沉淀区的污泥回流管和连通缺氧区与MBBR区的混合液回流管;所述缺氧区和MBBR区内均设置有曝气装置和生物填料,且混凝沉淀区内还设置有斜管填料,反硝化过滤区内还设置有反硝化滤料。本实用新型结构简单,且有效处理污水中的氮和磷,且在整个污水处理过程中的效率和稳定性高,从而使水质得到了大大的提升。
工作原理:
一体化污水处理设备去除物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其工作原理是在A级,由于污水物浓度很高,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Nspan-N,同时利用碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分碳源和Nspan-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有面物去除功能,减轻后续好氧池的负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度物,完成反硝化作用,*终消除氮的富营养化污染。在O级,由于物浓度已大幅度降低,但污水处理设备仍有一定量的物及较高Nspan-N存在。为了使物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利进行。在O级设置负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌。其中好氧微生物将物分解成CO2和H2O;自氧弄细菌利用物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NO2-N、NO3——NO级池的出水流到A级池。为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用*终消除氮污染。
适用范围:
1、宾馆、饭店、疗养院、医院;
2、住宅小区、村庄、集镇;
3、车站、飞机场、海港码头、船舶;
4、工厂、矿山、*、旅游景点、风景区;
5、与生活污水类似的各种工业废水。

产品特点:
1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于混合式或二级串联混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的使用性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱模,在同样物负荷条件下,对物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该一体化污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
工艺过程设计如下:
生活污水经过一道格栅,去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物,上清液重力流入调节池,调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入A级生化池(缺氧池)和O级生化池(好氧池)进行生化处理。本工程污水中成份较高,BOD5/CODcr=0.5,可生化性很好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中物含量是zui经济的。由于污水中氨氮及物含量较高,特别是氮,在生物降解物时,氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内,由于污水中物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中氮转化为氨氮,同时利用碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的物去除功能,减轻后续O级生化池的负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的物和较高的氮氨存在,为使物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置O级生化池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2--N、NO3--N。
气、固、液三相分离装置
三相分离器是UASB反应器有特点和重要的装置。它同时具有两个功能:1) 能收集从分离器下的反应室产生的沼气;2) 使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。
三相分离器设计要点汇总:
1) 集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%;
2) 在反应器高度为5~7m时,集气室的高度在1.5~2m;
3) 在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;
4) 在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水有严重泡沫问题时消泡;
5) 反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;
6) 出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。
对于低浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数时,在三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得大的上升流速在这一过水断面上尽可能的低是十分重要的。






潍坊鲁盛水处理设备有限公司专注于一体化生活污水处理装置,地埋式生活污水处理装置,农村生活污水处理设备等

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