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产品详情
80立方米/天地埋式一体化生活污水处理设备
产品概述
地埋式一体化生活设备内部采用玻璃钢材质,外部采用碳钢材质,利用玻璃钢与碳钢*的性质,两者优势并用,一方面提高了设备的使用周期,另一方面降低了设备的制作成本;地埋式一体化生活污水处理设备根据工艺段,做成分组式结构,一方面根据场地及水量要求,合理组装一体化设备,另一方面方便运输与安装。
80立方米/天地埋式一体化生活污水处理设备
氧化沟技术特征
氧化沟工艺的技术与活性污泥法去除有机物有相似之处,但也有自身的*工艺特征,表现在以下几个方面:
一是氧化沟可以将污水与污泥充分混合和并且推流。在一个长期的阶段内呈现*污水与污泥充分混合的特征,而在短期呈现推流循环的特征,氧化沟这种首尾相接的封闭环形反应器中的水流特征有利于提高氧化能力与反应时间,实现充分反应。
二是氧化沟在溶解氧浓度梯度上区分明显。由于曝气设备的定位分区以及氧化沟的结构,使沟内沿水流方向存在明显的溶解氧浓度梯度,使氧化沟内兼顾好氧区和缺氧区两个区域,并能够呈现出好氧区和缺氧区的交替变化的特点,在缺氧区可以在污泥中反硝化细菌的作用下,将硝态氮还原为氮气,在好氧区中可以进行有机物去除、硝化作用、聚磷菌吸磷等多项反应,从而实现了脱氮除磷。
三是氧化沟同时具备高能区和低能区两个能量区。在装置曝气设备附近处呈现高能区,有利于氧与液体的充分混合以及氧气的充分移动。同时,在高能区域低能区的交替与差异过程中,在环流的低能区,增加了污泥絮凝的机会,使污泥更好的呈现出悬浮状态。
四是曝气和推流相互混合与分离。在不断的混合分离再混合的过程中,提高了氧化沟的污水与污泥混合的效率,加速了细菌与有机物的结合反应速度,氧化池的运行更为灵活。解决了曝气设备很难同时满足曝气量控制和推流速度大小要求的矛盾,进而大大增加了脱氮除磷效果,提高了氧化沟的处理性能。
地埋式一体化生活污水处理设备现如今广泛应用在城镇污水处理、度假区生活污水处理,以及小区生活污水处理、新农村污水处理等,污水处理一体化设备能够使用低的成本,达到符合国家规定的污水排放标准。
特点
特点一:地埋式一体化生活污水处理设备便是拥有简单控制、方便管理、使用时间长、运行费用低的污水处理一体化装置,具有噪音低、污泥量低、维护费用低、能量消耗低等优势。
特点二:地埋式一体化生活污水处理设备的微生物群体的活性比较高,并且生长环境也很稳定,可极大提升污水处理一体化设备的性能稳定性并增加抗冲击能力。
特点三:地埋式一体化生活污水处理设备的剩余污泥产品很少,同时还可以使用该污泥来还田从而有效减少设备的资金投入情况。
特点四:地埋式一体化生活污水处理设备的使用范围更加广泛,可以针对于不同种类的污水设置进行改造或建造从而避免二次污染的产生。
特点五:地埋式一体化生活污水处理设备可以实现各功能区块化建设,可以对于不同的地区水质情况和排水要求来设计为合适的水处理工艺设施,同时也可以搭配原有的处理设置,真正解决大家对于水处理的全部问题并改善当地的污水处理问题。
特点六:根据生物反应动力学原理,采用多池串联或并联运行,使污水在反应器的流动呈现出整体推流而在不同区域内为*混合的复杂流态,不仅保证了稳定的处理效果,而且提高了容积利用率。
污水处理方法步骤:
S1、准备阶段:向该地埋式一体化生活污水处理设备中通入污水,流量为Q,再继续多次向其中通入污水,每次流量都为Q,开始污水处理;
S2、第次脱氮:污水从所述进水口进入到所述前置亚硝化反应区,再从所述好氧反应区中通过所述第回流通道向所述前置亚硝化反应区中回流0.5Q-1Q的污水;
S3、释磷:污水从所述前置亚硝化反应区进入到所述厌氧反应区,再从所述沉淀区中通过所述第二回流通道向所述厌氧反应区中回流0.2Q-0.5Q的污水;
S4、第二次脱氮:污水从所述厌氧反应区进入到所述缺氧反应区,再从所述好氧反应区区中通过所述第三回流通道向所述缺氧反应区中回流1Q-2Q的污水;
S5、综合处理:污水从所述缺氧反应区进入到所述好氧反应区;
S6、沉淀:污水从所述好氧反应区进入到所述沉淀区;
S7、深度处理:污水从所述沉淀区进入到所述深度处理区;
S8、排泥排水:对从所述深度处理区出来的处理过后污水和污泥进行排放。
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