服务区微动力地埋式污水处理系统
服务区微动力地埋式污水处理系统处理途径:
1.污水提升泵房
污水提升泵房要节省能耗.主要是考虑污水提升泵如何进行电能节约.正确科学的选泵.让水泵工作在段是有效的手段.合理利用地形.减少污水的提升高度来降低水泵轴功率N也是有效的办法.定期对水泵进行维护.减少摩擦也可以降低电耗.
2.沉砂池
采用平流沉砂.避免采用需要动力设备的沉砂池.如平流沉砂池.采用重力排砂.避免使用机械排砂.这些措施都可大大节省能耗.
3.初次沉淀池
初次沉淀池的能耗较低.主要能量消耗在排泥设备上.采用静水压力法无疑会明显降低能量的消耗.
4.生物处理
曝气系统的能耗相当大.对曝气系统能耗能效的研究总是涉及到曝气设备的改造和革新.新型的曝气设备虽然层出不穷.但目前仍然可划分为2类:*1种是采用淹没式的多孔扩散头或空气喷嘴产生空气泡将氧气传递进水溶液的方法.*2种是采用机械方法搅动污水促使大气中的氧溶于水的方法.微孔曝气.曝气扩散头的布局和曝气系统的调节这些都是节能的有效措施.在传统活性污泥处理厂曝气池中辟出厌氧区.用淹没式搅拌器混合的节能.生物除磷方案.这一简单的改造可以节省近20%的曝气能耗.如果算上混合用能.节能也达到12%.自动控制系统的应用于污水处理节能.曝气系统进行阶段曝气.溶解氧存在浓度梯度.既减少了能耗.又可以改善处理效果.减少污泥量.生物膜法处理工艺采用厌氧处理可以明显降低能量的消耗.
5.二次沉淀池
二次沉淀池中对排泥设备的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法.
6.污泥处理
污泥处理系统节能研究主要集中于污泥处理的能量回收.从污水污泥**污染物中回收能量用于处理过程早在上世纪初就已投入实践.但能源危机之**直不受重视.目前有两种回收途径:一是污泥厌氧消化气利用.一是污泥焚烧热的利用。
消化气性质稳定.易于贮存.它可通过内燃机或燃料电池转化为机械能或电能.废热还可回收于消化污泥加热.因此利用消化气能解决污水厂不同程度的能量自给问题.比较沼气发电机和燃料电池两种利用形式.认为燃料电池能量利用率高.具有很好的发展前途.对消化气的大化利用是提高能效的主要方式.沼气发电机组并网发电的研究和应用在国内已有应用实例.是大型污水处理厂的沼气综合利用的可行途径.另外一种能量回收方式是将城市固体废物焚烧场建在污水处理厂旁.将固废与污水污泥一起焚烧.获得的电能用于处理厂的运转。
服务区微动力地埋式污水处理系统组成部分:
污水处理设备包括主体,人孔,水解酸化区,缺氧区,好氧区和MBR膜区,其特征在于,主体设有多个隔墙。主体内部分为水解酸化区,缺氧区,好氧区和MBR膜区。在主体的较前部,有一个与水解和酸化槽相连的进水口,在进水口的下侧设有一个平行于进水口的进风口。主体的底部设有连接到进气口的曝气管,主体的端部设有连接到MBR膜区域的出水口。有三个人孔,分别位于水解酸化区和缺氧区。该区域的上端与有氧区域之间的中点。通过以上设置,本设备为一体式结构,占地面积小,集成度高。该设备采用先进的MBR膜技术,操作简单,维修方便,污水处理效果好,效率高。为了达到上述目的,该设备包括主体,人孔,水解酸化区,缺氧区,好氧区和MBR膜区。主体具有多个分隔壁,这些分隔壁将主体内部分隔成水解作用。酸化区,缺氧区,好氧区和MBR膜区设有进水口,该进水口连接到主体的水解酸化槽主体的底部设有与进水口平行的进气口。在主体的端部设有与进气口相连的曝气管,与MBR膜区域相连的出水口。有三个人孔,分别位于水解酸化区,缺氧区和好氧区。上中间位置。
在水解酸化槽与缺氧区域之间的分隔壁的*配置有溢流堰II,在缺氧区域与需氧区域之间的分隔壁的中间配置有溢流堰II。在好氧区和MBR膜区之间的分隔区域的中间。厌氧区和好氧区的中心位置分别设置有弹性填料和需氧菌弹性填料。MBR模块布置在MBR膜区域的*,并且根部送风机和嵌入在主体中的反冲洗系统在MBR模块上方从左到右依次布置。曝气管在水解酸化池,好氧区和MBR膜区均设有曝气口。通过以上设置,设备为一体结构,占地面积小,集成度高。该设备采用先进的MBR膜技术,操作简单,维修方便,污水处理效果好,效率高。
1、若有积垢状况请分析成分,必须的及时性。
2、日常维护保养:定期进行检查设备腐蚀状况,及时补充机油,碳粉等润滑成分。
3、操作情况:确保设备的操作情况,不许设备处在空转或是无水操作的状况。
4、操作时长:确保有动力的系统不可以连续长期操作。
5、定期进行的用碱性试剂擦拭设备的外界,能提升 设备的除污能力,还能够进一步加强净水的操作过程状况。
6、在采用2年左右的时长后,就必须替换滤芯,完成设备的清洗也是十分必要的,设备内不含油量的沉淀成分会受损滤芯。
7、保养的时长是以采用的时长进行计算,刚购买的设备,里面滤芯是较为新的,过滤的效率和质量也是十分合格的,半年完成一回简单的维护保养清洗就可以发挥很好的清洗作用。