开启线上直播
订阅更多信息
更多流量 更易传播
产品详情
日处理80吨生活污水处理设备
一、生活污水处理设备——概述
生活污水处理设备,采用向前置反硝化池输送三股不同废水,即将pH调节后的待处理高氨氮废水经厌氧反应器输送至前置反硝化池,pH调节后的待处理高氨氮废水直接输送至前置反硝化池,以及好氧池末端废水回流至前置反硝化池,并统筹调控三股废水输送量来控制前置反硝化池的C/N质量比,以提高前置反硝化处理容量和处理作用,通过三股废水的调控,既能避免生化段污泥负荷过高引起的污泥中毒,又能利用原水中的碳源,在无需外加任何碳源的前提下,保持前置反硝化池内碳氮比营养均衡;经过前置反硝化池后再进入好氧池,同时控制好氧池的高污泥浓度与低溶解氧条件,完成高效率脱氮,既能够降低能源消耗,又可有效避免好氧池末端废水携氧量对后置反硝化池的氧毒冲击,还能够减少后置反硝化池的外加碳源量;随后通过补加碳源的后置反硝化处理和二次沉淀处理,实现对高氨氮废水的高效生化处理,最后利用高密沉淀池和臭氧催化氧化塔深度处理,达到直接排放的标准。
二、生活污水处理设备——污水处理方法
a、将待处理的高氨氮废水经pH调节后,一部分输送至厌氧反应器,在经过厌氧处理后输送至前置反硝化池,另一部分直接输送至前置反硝化池;
b、前置反硝化池排出的废水进入好氧池,向好氧池加入碱液,控制好氧池末端pH7.8~8.2;
c、好氧池末端排出的废水一部分回流至前置反硝化池,另一部分输送至后置反硝化池,同时向后置反硝化池补充C源;
通过调配流向前置反硝化池的三股废水输送量,控制前置反硝化池内C/N质量比>4,同时控制前置反硝化池DO值<0.5mg/L;控制好氧池DO<1.5mg/L,MLSS在4000~6000mg/L;控制后置反硝化池C/N质量比>2.5;
d、后置反硝化池的出水输送至二次沉淀池,经沉淀后输送至高密度沉淀池,沉淀后的底泥一部分回输至前置硝化池,另一部分排放处理;
e、向高密度沉淀池加入除硬剂,经充分搅拌反应后,废水输送至一级中间水池调节pH,然后提升至砂滤罐,控制砂滤罐出水SS浓度<10mg/L;
f、砂滤罐的出水经过二级中间水池后提升至臭氧催化氧化塔,经催化氧化处理后可直接排放;
日处理80吨生活污水处理设备
三、生活污水处理设备——工艺
1、概况:污水为生活污水,B/C值较高,可生化性好,但地面冲洗水中颗粒物较多,且生活污水的排放呈时间性,故其处理工艺应以物化-生化为主干,同时考虑生活污水中氨氮的去除。
2、废水预处理:由于生活污水的排放呈周期性,因此设一调节池作为预处理,调节进水水量、水质、水温的不均匀,提高整个系统的耐负荷性,保证后续设施稳定高效的工作。
3、生化主工艺处理:由于生活污水中含有氨氮,依靠单一的好氧处理难以达到去氮目的,因此必须采用厌氧好氧相接合的工艺。
厌氧、好氧相接合的工艺主要有:SBR反应池、A/O工艺、氧化沟等,但SBR反应池、氧化沟不适宜埋于地下,且所需的机械设备较多,如滗水器或曝气转刷,埋于地下不相符。因此只能选用A/O工艺。
在A/O工艺中,A段将由厌氧和兼氧菌的水解性微生物将大分子物质水解为单糖并进而生成有机酸,使废水的难降解的有机物进行降解,提高了废水的可生化性,为后级的好氧处理形成良好的环境。O段利用好氧菌降解、吸附水中的大部分有机物,满足用水要求。
四、生活污水处理设备——场景:
①生活污水处理:生活污水中的有机物质含量较高,生物接触氧化工艺能够快速有效地去除这些有机物质;
②工业废水处理:工业废水中可能含有大量的有毒有害物质,如重金属离子、有机溶剂等,生物接触氧化工艺能够对这些物质进行有效的降解和处理;
③印染行业废水处理:印染行业废水中的有机物质含量高且种类繁多,生物接触氧化工艺能够快速吸附和处理这些有机物质;
④医药行业废水处理:医药行业废水中可能存在大量不易降解的有毒有害物质,如药物残渣、化学药剂等,生物接触氧化工艺能够将这些物质有效降解和处理。
五、生活污水处理设备——污水处理流程
①废水进入反应器前,行预处理,如去除悬浮物、调整pH等;
②废水进入反应器,与生物膜接触,进行生物氧化反应;
③反应产生的能量和二氧化碳通过气体分离装置进行回收;
④处理后的废水经进一步处理后排放或再利用。
*您想获取产品的资料:
个人信息: