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化粪池污水处理设备

简要描述:

化粪池污水处理设备经过这样的三级处理,水质*达到生活杂用水水质标准,可以安全回用。 ETS系统的核心技术在于我们所研制和开发的针对性很强的活性物质,它是一种能使系统达到生态平衡的强化物质,并能对所营造的生态系统中的生物进行优化,使系统中保持一定数量的高效的污染物降解物种,这种物质与系统内的其他生物物质一起,对污水的处理过程起到了更为稳定的作用。

产品时间:2018-11-16

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化粪池污水处理设备

5m3/d、10m3/d、15m3/d、20m3/d、25m3/d、30m3/d、40m3/d、50m3/d、60m3/d、70m3/d、80m3/d、90m3/d、100m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、500m3/d。

0.5m3/h、1m3/h、1.5m3/h、2m3/h、3m3/h、4m3/h、5m3/h、6m3/h、7m3/h、8m3/h、9m3/h、10m3/h。

生活污水处理设备、医院污水处理设备、洗涤污水处理设备、屠宰污水处理设备、喷涂污水处理设备、餐饮污水处理设备等等。

给水曝气生物滤池工艺技术
对于氨氮<4mg/L的微污染水源水,已研究开发出高速给水曝气生物滤池,利用大颗粒轻质陶粒滤料在升流条件下对原水中ss截滤率低、过滤水头损失一般不超过5kPa、冲洗前后的过滤水头变化小的特点,适当降低对滤料比表面积指标的要求,大幅提高滤速至16~20m/h,气水比为0~0.5。在大颗粒轻质陶粒滤料表面生物膜的生化与截滤双重作用下,预处理出水氨氮<0.5mg/L,为微污染源水的处理提供了一种高效、节能、省地的处理工艺。高速曝气生物滤池技术已经应用于广州市某自来水厂处理规模为73.5×10m3/d的生物预处理工程。


但是对于枯水期氨氮高达4~8mg/L的水源水,采用高速给水曝气生物滤池已经不能实现出水氨氮达到0.5~1.0mg/L的Ⅱ~Ⅲ类水的标准,主要原因在于硝化较高浓度的氨氮需要较大的滤料比表面积以及较长的滤料接触时间。故试验初期选用~5mm球形陶粒滤料,采用升流式曝气生物滤池(UBAF)处理高氨氮原水,滤速为4~6m/h。
由于采用的滤料粒径较小,其过滤能力很强,滤料表面生物膜不断受到截滤Ss的包裹,因此对氨氮的去除率变化幅度较大,滤池冲洗后能够达到85%左右,然后逐步下降,最低只有65%左右。究其原因在于硝化细菌为自养菌,世代周期长,无法在滤料表面截滤的不稳定泥膜上生长,只能在滤料表面形成生物膜。虽然厚度极薄的硝化菌生物膜在陶粒表面附着牢固,可以经受高强度气水冲洗而不脱落,但是当UBAF截滤的SS在滤料表面形成粘泥覆盖时,原水中氨氮与生物膜之间的传质作用被削弱,对氨氮的去除率随之明显下降。由此可见,尽管采用较小的粒径可以显著增加滤料比表面积,降低滤速可以延长滤料接触时间,但将导致滤料对ss的截留率大幅升高,在较短时间内就会覆盖滤料表面的硝化菌生物膜,从而影响水中氨氮和溶解氧与硝化菌生物膜之间的传质,只有对滤池进行冲洗方可恢复其硝化能力。一旦滤池的硝化能力不能满足对氨氮的去除要求,即使滤池的水头损失仍在过滤水头允许范围内,也需要及时冲洗,致使冲洗周期往往只有短短几个小时,带来运行管理方面的困难。

分散式污水处理技术投资低,运行管理简单,而且有比较好的处理效果,适合农村污水处理使用。部分投资可能过大,这个是时候就可以对这部分污水进行单独的处理,相对于大规模的集中处理,这部分污水的处理就是分散式的处理。
分散式污水处理是一种污水处理模式,同时也是相对于污水的集中处理而言的,主要是指将污水进行原位处理,以达到排放或者回的标准。我们平时所说的市政污水处理系统其实就是集中式处理系统,如果某个地区比较偏僻,且其产生的污水量比较小。
当前农村生活污水处理模式:
好氧生物处理 ——乡镇污水处理系统;无动力厌氧处理模式——不提倡单独建造;人工湿地处理模式 ——符合实际,主要推荐模式;组合处理模式 ——符合实际,主要推荐模式;小型沼气处理模式 ——畜禽养殖污水治理.

好氧生物处理特点:处理效果好。建设投入和运行成本高(条件较好的村庄可以尝试)。部分农村已具备纳管条件。
小型人工湿地适应范围及特点:工艺简单,见效快,投资少,灵活性强。畜禽粪尿污水不提倡接入(浓度过高,湿地难以承载)。
清水排放池1.清水排放池设置主要方便观察和取样,要求设置美观,不宜过大过深,内壁长宽高为30-40cm。2.排口距池底预留约3cm,同时池壁用白色瓷砖砌成。3.盖子用硬塑,并有把手,镶嵌式且与项端持平
*部分:污水收集沉淀池
湿地处理池1.一般分三格,按不少于0.5M3/人设计。视污水量和污水浓度一定范围内可做适当调整。2.考虑到生活污水进入湿地处理后,浓度呈下降趋势,也就是说,前者承担的污染负荷较大,故在设计时前格池容可稍大,建议可按4:3:3比例。3.为确保池内流水畅通,池底要有坡度,i=0.02。

化粪池污水处理设备生物滤膜反应槽系结合滤膜过滤技术与生物反应槽来处理污染废水,一般滤膜在生物反应槽中主要用途可分为三种,较常见系利用滤膜优良固液分离能力,将活性污泥与处理水分离,藉此取代传统终沉池效用;第二种形式则是利用滤膜来当作生物反应槽中的无泡式曝气系统,将氧气通入滤膜中,作为反应槽中氧气质量传输之用;第三种则是利用滤膜来萃取废水中无法被传统污泥程序所去除的有机污染物,而剩余污染物再由生物处理程序去除。

MBR 名词最早出现于1969年文献中,当时是利用微滤膜当作固液分离设备,以此取代并省下传统活性污泥法的终沉池所需面积。1970年代滤膜技术引进日本市场,日本学者Yamamoto首先将中空纤维滤膜结合于活性污泥系统,利用孔径为0.1mm 之中空纤维滤膜置入传统活性污泥好氧槽内,再经由泵浦直接将处理完成之放流水抽出,结果显示经处理后之放流水质,其COD与TOC去除率分别可达到95%和97%,60%的氮亦藉由间歇曝气的脱硝作用去除,因而逐渐引起各界高度重视,纷纷开始着手进行相关研究。到今日,MBR系统已被广泛应用于家庭废水处理、城市废水处理、纺织厂废水处理、纸浆废水处理及面包食品工厂废水处理等。
薄膜单元
近年来在水处理程序上应用薄膜已经相当广泛,唯须考虑其经济性。依水回收用途及原水水质状况才能决定采用适当的薄膜。目前主要使用于污水处理的薄膜大都为MF与UF。其主要功能是去除污水中的悬浮颗粒、细菌、病毒、有机物。若使用RO,则可更进一步去除有机物、氮、磷等物质。

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