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日處理5噸污水處理一體化設備

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更新時間:2024-09-10 19:43:14瀏覽次數(shù):845

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產(chǎn)品簡介

日處理5噸污水處理一體化設備污水首先經(jīng)過粗格柵、去除較大漂浮物和顆粒后,流入調節(jié)池調節(jié)水量、均化水質后通過污水提升泵進入兼氧池,利用缺氧微生物的降解將污水中較難分解的有機高分子污染物分解有機物小分子物質,MBR膜池低部的底部泥水混合物回流至缺氧池進行反硝化處理,其依靠原水中的含碳有機物,利用缺氧微生物的反硝化作用將氨氮轉為為氮氣。

詳細介紹

日處理5噸污水處理一體化設備

日處理5噸污水處理一體化設備處理水量有:5噸/天、10噸/天、15噸/天、20噸/天、25噸/天、30噸/天、35噸/天、40噸/天、50噸/天、60噸/天、70噸/天、80噸/天、90噸/天、100噸/天、120噸/天、150噸/天、200噸/天、250噸/天、300噸/天、400噸/天、500噸/天。

排放標準執(zhí)行國家排放標準(一級排放、二級排放)。

公司集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、送貨、安裝、施工指導、設備維護、設備維修于一體的全服務型生產(chǎn)企業(yè)。

 與傳統(tǒng)的脫氮除磷工藝(如氧化溝、A2/O工藝)相比有哪些優(yōu)勢呢?主要在于其基建投資低,運行維護費用省,占地面積小,操作靈活,管理方便,適應性強。而這些因素加起來,使得ICEAS工藝成為一個污水處理廠的。
ICEAS工藝的基本單元是兩個矩形池為一組的反應器。每個池子分為預反應區(qū)和主反應區(qū)兩部分,預反應區(qū)一般處于缺氧狀態(tài),主反應區(qū)是曝氣反應的主體。
ICEAS的優(yōu)點是采用連續(xù)進水系統(tǒng),減少了運行操作的復雜性,故適用于較大規(guī)模的污水處理,但其在工藝改進的同時也喪失了表1列出的5種優(yōu)點,僅僅保留了SBR反應器的結構特征 。


與經(jīng)典SBR工藝相比,ICEAS工藝具以下特點:
a.沉淀特性不同
ICEAS的沉淀會受到進水擾動,破壞了其成為理想沉淀的條件。為了減少進水帶來的擾動,一般將池子設計成長方形,使出水近似于平流沉淀池。
b.理想推流性能和污泥膨脹的控制
由于連續(xù)進水,ICEAS喪失了經(jīng)典SBR的理想推流和對難降解物質去除率高的優(yōu)點,而且不能控制污泥膨脹的發(fā)生,所以需要設置選擇區(qū)。
c.因連續(xù)進水而適用于較大型污水處理廠
連續(xù)進水不用進水閥門之間切換,控制簡單,從而可應用于較大型的污水廠。
與其它工藝相比,ICEAS工藝具有如下優(yōu)點:
1、占地面積小,土建投資少
ICEAS工藝所有的反應階段都在同一反應池中連續(xù)不斷進行,減少了初沉池、二沉池、污泥消化池等構筑物。占地面積小,池體容積少,因而土建投資低。


2、設備少,能耗低
ICEAS技術是一種改進的延時曝氣系統(tǒng),運行時曝氣時間短,氧利用率高。另外不需要回流污泥再循環(huán)管路系統(tǒng),回流泵和回流污泥控制設備,因此能耗較其他工藝低。
3、沉淀效果好
ICEAS反應池在沉淀階段時起沉淀池作用。由于此階段已停止曝氣,只有進水而無出水,沉淀過程處于半靜止狀態(tài),污泥沉淀時間充分,固液分離效率高。
4、耐沖擊負荷,運行靈活
由于是連續(xù)進水,每個反應池所承受的水質水量是均等的,因此耐沖擊負荷性更強??梢酝ㄟ^調節(jié)周期來適應進水量和水質的變化。

AA/O工藝是將厭/好氧除磷系統(tǒng)和缺氧/好氧脫氮系統(tǒng)相結合而成,是生物脫氮除磷的基礎工藝,常規(guī)工藝在去除有機污染物的同時,具有一定脫氮除磷效果,可同時去除水中的BOD5、氮和磷。
污水與從沉淀池回流的污泥首先進入?yún)捬醭?,在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解態(tài)有機物進行厭氧釋磷;然后與好氧末端回流的混合液一起進入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有機物和回流的硝酸鹽進行反硝化作用脫氮;脫氮反應完成后,進入好氧池,在此污泥中的硝化菌進行硝化作用將廢水中的氨氮轉化為硝酸鹽,同時聚磷菌進行好氧吸磷,剩余的有機物也在此被好氧細菌氧化,后經(jīng)沉淀池進行泥水分離,出水排放,沉淀的污泥部分返回厭氧池,部分以富磷剩余污泥排出。

AAO法的特點:
1)AAO法在去除有機碳污染物的同時,還能去除污水中的氮和磷,與普通活性污泥法二級處理后再進行深度處理相比,不僅投資少、運行費用低,而且沒有大量的化學污泥,具有良好的環(huán)境效益。
2)在厭氧段,污水中的BOD5或COD有一定程度的下降,氨氮濃度由于細胞的合成也有一些降低,但硝酸鹽氮沒有變化,磷的含量卻由于聚磷菌的釋放而上升在缺氧段,污水中有機物被反硝化菌利用為碳源,因此BOD5或COD繼續(xù)降低,磷和氨氮濃度變化較小,硝酸鹽則因為反硝化作用被還原成N2,濃度大幅度下降在好氧段,有機物由于好氧降解會繼續(xù)減少,磷和氨氮的濃度會因硝化和聚磷菌攝磷作用,以較快的速率下降,硝酸鹽氮含量卻因消化作用而上升。

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