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无动力生活废水处理设备

简要描述:

无动力生活废水处理设备
医院污水处理设备将污水进一步混合,充分利用池内生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。

更新时间:2022-11-28生产地址:潍坊市厂商性质:生产厂家浏览量:350

无动力生活废水处理设备

一、背景技术

水产养殖污水处理设备能有效处理城区的生活污水,工业废水等,避免污水及污染物直接流入水域,对生态、城市品位和促进经济发展具有重要意义。

污水处理设备,包括安装有液位控制装置的污水箱,所述污水箱内部安装有紫外线发生器且位于所述污水箱的顶部,所述污水箱的进水端通过自吸装置与器械的排水管相连通,所述自吸装置包括水射器和水泵,所述水射器的喷嘴通过所述水泵与所述污水箱相连通,所述水射器的扩压管与所述污水箱相连通,所述水射器的室与所述器械的排水管相连接,所述污水箱的端通过潜污泵连接活性炭过滤器,但是处理污水能力较弱,不能地进行固液分离,将废水中的悬浮、胶体、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。

5分钟时,大的矾花沉降至底部,小矾花在溶液中上部,并有逐渐沉降的趋势。5分钟至30分钟,可能形成较大矾花的矾花沉降下来,大的絮凝体在底部压缩形成絮凝层,上清液逐渐清澈,中部有少量的无法沉降的絮凝体;基本上絮凝沉降就是这样一个。

生物接触氧化法是一种源自生物膜法的废水生物。处理方法是在生物接触氧化池内装中填充一定量的填料,以利用附着在填料上的生物膜和*供应的氧气。通过生物氧化,废水中的有机物被氧化和分解以达到净化目的。具有活性污泥法和生物膜法结合活性污泥法和生物膜法的优点。在生化条件下,无论是应用于工业废水还是水产养殖污水或生活污水,处理都取得了良好的经济效益。该工艺因其,节能,占地面积小,抗冲击负荷小,操作管理方便,广泛应用于各行业的污水处理系统处理。

无动力生活废水处理设备

来自流入的细胞池的住宅污水(通过化粪池)去除大颗粒会使固体和悬浮固体沉入水中并流入调节池。将生物接触氧化池池中的污水调节到生物接触氧化池中,填充软填料曝气废水流过填料层,使填料表面长满生物膜,增加微功率,即小型鼓风机爆破有氧条件下的污水和生物膜充满与污水接触的微生物逐渐将污水中残留的有机物氧化成二氧化碳,水和细胞物质污水进行净化。

同时,控制溶解氧水平以确保污水中的氨氮从硝化细菌转化为硝酸盐氮。通过沉淀池将流出物分离成固体和液体,然后引入过滤罐中以填充硬填充的石英砂,沉淀池的流出物进一步吸附并沉淀至处理,使出水与排放物相遇需求。污水流入消毒罐,用二氧化氯对水进行消毒,达到标准排放。

地埋生活污水处理技术生物接触氧化工艺占地面积小,不易破坏周围社区景观等。同时,地埋污水处理设备还可以给社区居民带来噪音和气味。影响降低到很低的水平。地埋式生物接触氧化工艺应用微功率焓改变污水处理装置,供氧不足,生物活性不足,提高污染物去除率。微功率曝气池单元采用模块化结构,可以更好地满足污水场处理站的建设要求。

二、处理过程

1)格栅井

设置目的:

地埋式污水处理设备在污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。

设置特点:

格栅井设置钢筋砼结构,格栅采用手动框式。

2)调节池

设置目的:

污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定、又对污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

40)调节池提升水泵

设置目的:

调节池内设置潜污泵,将均量、均质的污水提升至后级处理。

设计特点:

潜污泵设置一台,液位控制,水泵采用无堵塞撕裂杂物泵。

4)生物处理池(缺氧池)

设置目的:

医院污水处理设备将污水进一步混合,充分利用池内生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。

设计特点:

内置生物弹性填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为O级生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。

该池设计为碳钢的箱体。

5)O级生物处理池(生物接触氧化池)

去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其间工作原理是在级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状况,此时微生物为兼性微生物,所以A池不只具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,有机物浓度减少,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物达到进一步氧化分化,同时在碳化下硝化能顺利进行,在O级设置有机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(硝化菌)。其间好氧微生物将有机物分化成CO2H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分化发生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-NNO-3-NO级池的出水部分回流到A池,为A池供给电子接受体,通过反硝化清理氮污染。


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