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廊坊一体化污水处理设备

简要描述:

廊坊一体化污水处理设备一体化生态污水处理系统对地形、空间、气候和污水水质等没有特殊要求。系统的占地也可根据用户的具体情况及需要而确定。由于系统采用??榛杓?,因此,一个系统可集中建造,也可以利用零星用地分散建造,在处理总量上满足用户要求。一体化生态污水处理技术本身的??榛杓瓶筛菀抵鞯氖导是榭隽榛罱ㄔ?,减轻了用地压力。

产品时间:2018-12-14

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廊坊一体化污水处理设备

现货供应廊坊一体化污水处理设备,潍坊鲁盛水处理设备有限公司全国销售。

本设备可用于:生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水、食品加工污水、喷涂污水等各种高低难度的污水处理。

厂家批量生产、质检流程严格、保证质量的同时给予客户更大的优惠。

买我们的设备我们为客户送货上门,并且安装、调试、人员的培训,更有本地特产相送。

 过滤作为一种固液分离方式,在水处理领域应用非常广泛。一般过滤可分为深层过滤、膜过滤和表面过滤三大类。
纤维转盘过滤属于一种深度过滤技术,能够有效截留几个微米的颗粒物,可广泛应用于地表水净化、污水深度处理,通常设置于常规二级污水处理系统之后,主要去除总悬浮物,结合投加药剂可去除部分磷、浊度和COD等污染物,特别适合于城市污水处理厂提标一级A排放改造和污水回用深处理领域。


1 纤维转盘过滤系统结构及工作原理
纤维转盘过滤系统由用于支撑滤布的垂直安装于中央集水管中的平行过滤转盘串联组成,一套装置的过滤转盘数量一般为2~20个,每个过滤转盘由6小块扇形组合而成;过滤转盘由防腐材料制成,每片过滤转盘外包有纤维毛滤布;反冲洗装置由反洗水泵、反抽吸装置及阀门组成,排泥装置由排泥管、排泥泵及阀门组成;排泥泵与反洗水泵为同一水泵。
纤维转盘的过滤介质为尼龙纤维毛滤布,滤布以聚酯纤维作为绒毛支撑体,其标称孔径为10μm,滤布介质有3~5mm的有效过滤深度,可使固体粒子在有效过滤厚度中与过滤介质充分接触,将超过尺寸的粒子截获,滤布的有效深度还能够存储捕获的粒子,减少反冲洗流量,同时还可减少正常运行时的水头损失。
纤维转盘过滤系统运行周期包括过滤、反冲洗和排泥三个阶段。过滤过程中滤盘不转动,随着滤布表面截留物的累积,过滤通量的降低,滤池液位上升,当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC即可启动反抽吸泵,开始清洗过程,清洗时通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀,实现滤盘的交替清洗;反抽吸机构与滤布接触面积很小,反冲洗面积瞬间约为池内单盘面积的1%,因而使得反洗效率非常高,并且不影响其他滤布表面的过滤,进而实现整套装置的连续过滤;滤池的过滤转盘下设有斗形池底,有利于池底污泥的收集,经过一设定的时间段,PLC启动排泥泵,通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统;排泥间隔时间及排泥用时可予以调整。

一级处理:格栅井、沉砂调节池,主要作用是沉降污水中的较大固体颗粒,初级降解水中有机物,混合和均衡水质,去除异味。
二级处理:包括生态处理和沉淀池。生态处理是降解水中污染物的核心部分,内含特种微生物以及为维持生态平衡添加的活性物质,水中污染物如悬浮颗粒、有机物、病菌、氨氮、磷等被被逐级降解,特殊的技术保证了系统中污泥产量极低,正常情况下无需要清理。生态系统出水经沉淀处理,悬浮物浓度降低。
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三级处理:消毒处理,沉淀池出水经过消毒处理。经过这样的三级处理,水质*达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标的排放标准,而且可以安全回用。
污泥处理工艺
本处理系统污泥主要包括人工格栅栅渣、沉砂池隔油及一体化生态污水处理系统微量剩余污泥。系统污泥定期排入污泥池,只须定期通过吸粪车抽吸即可,一般一年二至三次。
主污染指标去除措施
本方案中主要污染物的去除手段如下:
CODCr/BOD5的去除:通过生物降解(一体化生态污水处理系统)达到去除CODCr/BOD5的目的。
SS的去除:通过沉淀达到去除SS的目的。
病菌的去除:通过投加次氯酸钠达到消毒目的。
推荐艺特点
污水处理工艺主体设备采用一体化生态污水处理系统和消毒相结合的方法,不仅提高了污水处理效果,同时还具有一定脱氮除磷的功能,可以使污水稳定的达标。
设备采用埋地设置,基本不占地表面积、不需盖房、不需采暖、保温、地表可绿化。
系统采用??榛杓?,满足不同程度用户要求。
经过一体化生态污水处理系统处理后经消毒后可直接排放或回用,设备简单,操作方便。
消毒采用直接投加次氯酸钠,杀菌效果好,设备简单,操作方便。
系统控制由西门子PC机组装,配套触摸屏控制,具有自动化程度高,操作管理简单等特点。
全自动运营,系统运行过程中只需兼职人员看管。

超声波再生法
由于活性炭热再生需要将全部活性炭、被吸附物质及大量的水份都加热到较高的温度,有时甚至达到汽化温度,因此能量消耗很大,且工艺设备复杂。其实,如在活性炭的吸附表面上施加能量,使被吸附物质得到足以脱离吸附表面,重新回到溶液中去的能量,就可以达到再生活性炭的目的。超声波再生就是针对这一点而提出的。超声再生的最大特点是只在局部施加能量,而不需将大量的水溶液和活性炭加热,因而施加的能量很小。

研究表明经超声波再生后,再生排出液的温度仅增加2~3℃。每处理1L活性炭采用功率为50W的超声发生器120min,相当于每m3活性炭再生时耗电100kWh,每再生一次的活性炭损耗仅为干燥质量的0.6%~0.8%,耗水为活性炭体积的10倍。但其只对物理吸附有效,目前再生效率仅为45%左右,且活性炭孔径大小对再生效率有很大影响。
微波辐照再生法
微波辐照再生法是在热再生法基础上发展起来的活性炭再生技术。其原理是以电为能源,利用微波辐照加热实现再生。试验中的再生效率出现在功率为HI(W),辐照时间约为80s时。比较极差S可知,对再生后活性炭碘值恢复影响最大的是微波功率,其次是辐照时间,最后是活性炭的吸附量。微波辐照法再生活性炭的时间短。能耗低、设备构造简单,具有较好的应用前景。然而,在微波加热使有机物脱附过程中,是否有其它的中间产物产生等问题还有待于进一步研究。

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