自回式无动力污水处理设备
自回式无动力污水处理设备设计原理:
1、日用污水处理装置污水处理设备在设计过程中秉着、有效、好用、靠谱、经济发展的标准开展设计方案,选用、好用、完善、靠谱的工艺处理。考虑水体起伏很大、水流量不平稳的渗水规定,确保废水处理达到环保标准。
2、选用有效加工工艺,有效布局,在提升系统软件整体效率的基本上恰如其分的对废水处理加工工艺开展可靠性设计;尽可能减少工程预算,在确保系统优化、经济发展、平稳运作的前提条件下,以少的项目投资做到优良的解决实际效果。
3、选用运作花费比较有效的工艺处理,提升废水的解决实际效果的另外,降低机器设备项目投资花费。减少运作花费和减少项目投资花费,给业主产生佳的经济收益。
4、选用靠谱的先进设备及全自动自动控制系统,在废水处理全过程中充足完成自动化技术提升操纵、降低管理方法检修劳动量的关键设备与机器设备平面图及标高的目的性建筑工程设计,实际操作管理方法便捷靠谱。
5、设计方案中尽可能选用低噪环保节能的机电设备,并采用避震,减噪等对策,以避免噪音污染。
6、废水处理工程项目总体自然环境与周边环境相融洽;在工程项目占地小的状况下,选用有效的合理布局,对工艺处理开展可靠性设计。
自回式无动力污水处理设备工艺说明:
1格栅除去污水中的大块固体废物,保证后续处理工序正常稳定运行,栅渣由人工定期清除。
2来自各时段污水的水质、水量不一样,高峰流量为平均流量2~4倍,为减少污水处理设备投资,使污水处理设备连续稳定运行,在主体处理设施前设置调节池以均衡污水浓度。
3调节池内安装弹性填料,供大量水解细菌附着生长,在水解菌作用下将不溶性**物水解为溶解性物质。在产酸菌协同作用下将大分子难于生物降解物转化为易生物降解的小分子,再在厌氧微生物作用下降解。
4调节池出水自流至一体化生活污水处理设备,由好氧区、沉淀区、污泥区和消毒区组成,好氧区配套高效组合生物填料和曝气装置。高效组合填料为新形组合填料,具有易结膜,不堵塞的特点。曝气装置选用刚玉微孔曝气器,具有氧传递效率高、动力充氧能力强、耐腐蚀、不易堵塞、使用寿命长特点。
5曝气设备用两台回转式鼓风机为一体化生活污水处理设备中的好氧微生物提供溶解氧,风机一用一备,自动交替运行。 该型号风机具有体积小、风量大、节能、噪声低特点,特别其运转是其他形式的风机*的。 风机布置考虑隔声,利用构筑物结构间的自然隔吸声效应,*杜绝鼓风机噪声对周边环境的影响。
6 污泥处置生化系统产生污泥采用空气提升至一体化生活污水处理装置的污泥区内好 氧消化,剩余污泥中的微生物**体自身氧化分解,转化为二氧化碳、水、气等,使污泥得到稳定。
(1)预处理:废水的预处理是整个系统能否有效运行的关键。废水中含有大量易腐化的**物,须在进入处理系统前加以拦截,以防止悬浮固体**质腐化成为溶解性**质,导致废水CODCr、BOD5浓度升高。常用的预处理方法很多,主要包括:调节、隔油、等。考虑到本工程的水量及水质特点,预处理工艺采用格栅、综合调节相结合的工艺。
(2)二级处理(水解酸化):废水中的主要来自生活污水,生活污水中有些物质难以被一般的好氧菌直接利用,其生物降解过程中一般是先通过酶的作用分解成基酸、碳水化合物等小分子**物,然后方可被好氧菌直接利用。另外,本废水的污染物浓度较高,直接用好氧工艺去除全部的**物将消耗大量的电能,势必增加系统的运行费用。为了节省运行成本,选择一种既要处理效果好,又要节省运行成本的工艺是非常重要的。
水解酸艺在高浓度**废水的处理中是应用多的形式,是通过控制水力停留时间及水中溶解氧的浓度,将生物的厌氧过程控制在水解及酸化阶段,不要求进入产乙酸和产甲烷阶段,从而缩短了反应的进程和时间。其主要的优势在于能够去除较多的**物、降解分子量大和碳链较长的物质、提高进水的可生化性,同时由于其不进入产甲烷阶段,对环境条件的要求较低,能够抵抗一定的水质和水量的冲击负荷,同时水解酸化反应在厌氧和缺氧条件下都能够发生,对反应池的结构形式要求较低。水解酸化是将厌氧过程控制在水解和酸化阶段即可,因此水解酸化反应池的停留时间短,反应池内的优势菌群为水解酸化菌,少数为乙酸菌和产甲烷菌。另外,水解酸艺不进入产甲烷阶段,产生的少量气体可直接排入大气中,不会对人体和周围环境产生较大的影响。
(3)生化处理:接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺,微生物以生物膜形式及悬浮态生长于水中,因此它兼具活性污泥及生物滤池二者的特点。池内设置立体弹性填料和曝气管路系统,并于曝气管路系统上安装微孔曝气器。弹性填料由拉毛的PP材质的丝条和绞绳制成,呈圆形毛刷状,比表面积大,能附着大量的微生物膜。该填料挂膜快,脱膜容易,运行时丝条对空气泡能起到好的切割作用,使大气泡切割成小气泡,可增加气液接触面积,促进氧的传递,从而提高处理效果。