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一站式生活污水處理一體機

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產品簡介

處理量 8m3/h 加工定制
一站式生活污水處理一體機臭氧-生物活性炭深度水處理技術被稱為飲用水凈化的第二代凈水技術.臭氧一生物活性炭技術采用臭氧氧化和生物活性炭濾池聯(lián)用的方法.將臭 氧化學氧化、臭氧滅菌消毒、活性炭物理化學吸附 和生物氧化降

詳細介紹

一站式生活污水處理一體機

一站式生活污水處理一體機——生活污水處理裝置說明

 1.一種用于廢水處理工藝中可組合式復合填料吸附罐,其特征在于:整 個裝置由上而下包括上層罐體(1)、中層一級單元罐體(6)、至少一個中層二 級單元罐體(13)、底層裙座罐體(20),

所述的上層罐體(1)頂部設置有具進水口(26)和三通再生進口(2)的 三通進水口,內部設置初級過濾裝置(3);

所述的中層一級單元罐體(6)內部依次設置液體分布器(5)、可移動的 填料緊實裝置(7)和填料支撐裝置(10),活性碳纖維置于填料 緊實裝置(7)和填料支撐裝置(10)之間,中層一級單元罐體(6)與上 層罐體(1)通過帶密封圈的法蘭(4)固定連接;

所述中層二級單元罐體(13)內部依次設置液體集中再分配器(12)、 可移動的第二填料緊實裝置(14)和第二填料支撐裝置(17),特制的活性炭 置于第二填料緊實裝置(14)和第二填料支撐裝置(17)之間,中層二級單元 罐體(13)與中層一級單元罐體(6)通過第二帶密封圈的法蘭(11)固定連 接;

所述的底層裙座罐體(20)內部依次設置第二液體集中再分配器(19)、 可移動的第三填料緊實裝置(21)和第三填料支撐裝置(24),分子篩置于可 移動的第三填料緊實裝置(21)和第三填料支撐裝置(24)之間,所述底層裙 座罐體(20)底部設置帶閥門控制的出水口(27),底層裙座罐體(20)與中 層二級單元罐體(13)通過帶有密封圈的法蘭(18)固定連接,底層裙座罐體 (20)與裙座(25)焊接固定。

2.如權利要求1所述的一種用于廢水處理工藝中可組合式復合填料吸附 罐,其特征在于:所述的填料緊實裝置(7)、第二填料緊實裝置(14)、 第三填料緊實裝置(21)為壓緊法蘭或帶定位環(huán)的壓緊法蘭。

3.如權利要求1所述的一種用于廢水處理工藝中可組合式復合填料吸附 罐,其特征在于:所述的初級過濾裝置(3)為石英砂過濾器或錳砂過濾器。

4.如權利要求1所述的一種用于廢水處理工藝中可組合式復合填料吸附 罐,其特征在于:所述的填料支撐裝置(10)、第二填料支撐裝置(17)、 第三填料支撐裝置(24)為重體海綿、均勻多孔板或篩網。

5.如權利要求1所述的一種用于廢水處理工藝中可組合式復合填料吸附 罐,其特征在于:所述中層一級單元罐體(6)的側壁設置有視鏡(9)和 取樣口(8),所述中層二級單元罐體(13)的側壁設置第二視鏡(16)和 第二取樣口(15),和底層裙座罐體(20)側壁依次設置有第三視鏡(23)和 第三取樣口(22)。

工藝流程
廢水經格柵攔截去除水中廢渣、紙屑、纖維等固體懸浮物,進入調節(jié)池,在調節(jié)池內均質、均量后經泵提升至*生物池,在*生物池段異養(yǎng)菌將 污水中可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化。在O級生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物將有機物分解成CO2和H2O;在充足供氧條件下,硝化菌的硝化作用將NH3-N氧化為NO3-,通過回流控制返回至*生物池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態(tài)氮,接觸氧化池出水自流進入沉淀池進行沉淀,沉淀池出水進入過消毒池進行二氧化氯消毒,消毒出水達標排放。
污泥池的污泥一部分回流至*生物池,剩余污泥定期外運處置。

UASB工藝說明

近年來在國內外發(fā)展很快,應用面很寬,在各個行業(yè)都有應用,生產性規(guī)模不等。實踐證明,它是污水實現(xiàn)資源化的一種技術成熟可行的污水處理工藝,既解決了環(huán)境污染問題,又能取得較好的經濟效益,具有廣闊的應用前景。

    厭氧膨脹顆粒床反應器是在上流式厭氧污泥床(UASB) 反應器的研究成果的基礎上,開發(fā)的第三代超厭氧反應器,該種類型反應器除具有UASB反應器的全部特性外,還具有以下特征,

    即: ①高的液體表面上升流速和COD 去除負荷; 

   ?、趨捬跷勰囝w粒粒徑較大,反應器抗沖擊負荷能力強; 

   ?、鄯磻鳛樗谓Y構設計,具有較高的高徑比,占地面積小; 

  ④可用于SS 含量高的和對微生物有毒性的廢水處理。

  經膨脹床處理后的廢水除一部分參與內循環(huán)外,其余污水通過一級三相分離器后,進入精處理區(qū)的顆粒污泥床區(qū)進行剩余COD降解與產沼氣過程,提高和保證了出水水質。

由于大部分COD已經被降解,所以精處理區(qū)的COD負荷較低,產氣量也較小。該處產生的沼氣由二級三相分離器收集,通過集氣管進入氣液分離器并被導出處理系統(tǒng)。經過精處理區(qū)處理后的廢水經二級三相分離器作用后,上清液經出水區(qū)排走,顆粒污泥則返回精處理區(qū)污泥床。

   8.CASB厭氧生物反應器

  CASB循環(huán)流厭氧污泥床是一種利用厭氧微生物處理污水中有機污染物的主要設備之一。其特點是處理費用低(無需鼓風曝氣)、可處理高濃度有機污染物污水、可回收利用沼氣、設備占地面積?。ㄈ莘e負荷高、設備高度高)等。隨著研究的深入,厭氧生物反應器在處理高難度有機廢水方面的特殊效果也引起了高度觀注。

應用多的厭氧生物反應器是UASB厭氧生物反應器。這種反應器被稱為第二代厭氧生物反應器。其特點是技術成熟、制造簡便。隨著流化反應理論的運用,以相對穩(wěn)定的厭氧生物床為特點的UASB反應器顯示出反應效率低的劣勢。而主流第三代反應器如EGSB、IC等厭氧生物反應器運用流化反應理論,將厭氧生物反應器的應用領域和反應效率都大大推進一步,*也逐年提升。

CASB也是一種在UASB基礎上發(fā)展起來的新型厭氧生物反應器,且同時也是對EGSB、IC等第三代厭氧生物反應器的改進。從外形上看,CASB、EGSB、IC等都較UASB高大,因此在相同的容積下,CASB、EGSB、IC等都較UASB占地面積小;但EGSB一般擁有一個巨大的“腦殼”,這個“腦殼”的作用是用來進行氣、固、液三相分離,如果這個“腦殼”不夠大則氣、固、液三相分離的效果就達不到,這種情況給EGSB的建造帶來很大的負擔;EGSB還擁有一個外回流系統(tǒng),依靠此系統(tǒng),反應器內的厭氧生物得以流化,但也增加了大量的動力消耗;IC不需要巨大的“腦殼”,也不需要外回流系統(tǒng),但需要更高的“個頭”,這個高出的“個頭”的作用除提供氣、固、液三相分離外,更主要的作用是實現(xiàn)依靠反應器自身產生的沼氣進行反應器內回流,但這個高出的“個頭”卻不參與厭氧生物流化反應,因此消耗了部分反應器有效容積。CASB采用了特殊的內部構造,使其不需要巨大的“腦殼”,不需要外回流系統(tǒng),也不需要額外高出的“個頭”,卻能獲得更好的流化效果,適用領域更為廣闊。

CASB厭氧生物反應器中,進水與反應器中的厭氧生物菌在主反應區(qū)(A區(qū))充分混合并反應,是反應器的主要產沼氣區(qū)。在主反應區(qū),厭氧生物菌和進水混合物隨沼氣向上移動,水質逐漸被凈化,到達B區(qū)時,進水中有機物已經大部分得到降解,產氣量明顯降低。在B區(qū),A區(qū)所產沼氣被分離出來由沼氣管排出,厭氧生物菌和水流夾帶著少量的沼氣進入C區(qū)。C區(qū)是副反應區(qū),在C區(qū),水中有機物進一步被厭氧生物菌降解,有少量產氣,比重較大的厭氧生物菌直接落入A區(qū),比重較小的厭氧生物菌附著著少量沼氣隨出水到達三相分離器。在經過三相分離器時,沼氣被分離出來通過沼氣管排出,比重較大的厭氧生物菌重新回到C區(qū),比重較小的厭氧生物菌則隨出水到達D區(qū)。在D區(qū),比重較大的厭氧生物菌會形成一個不穩(wěn)定的厭氧床繼續(xù)降解有機物,比重較小的厭氧生物菌則隨出水排出反應器。

升流式厭氧污泥床

  UASB ( Up-flow Anaerobic Sludge Bed,注:以下簡稱UASB)工藝由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,作為能夠將污水中的污染物轉化成再生清潔能源——沼氣的一項技術。對于不同含固量污水的適應性也強,且其結構、運行操作維護管理相對簡單,造價也相對較低,技術已經成熟,正日益受到污水處理業(yè)界的重視,得到廣泛的歡迎和應用。 1971年荷蘭瓦格寧根(Wageningen)農業(yè)大學拉丁格(Lettinga)教授通過物理結構設計,利用重力場對不同密度物質作用的差異,發(fā)明了三相分離器。

運行管理
厭氧生物膜反應池的運行管理主要為污泥的定期排放與處置,污泥排放后不能隨意堆置,否則易生蚊蠅,滲漏水會對周邊水體環(huán)境造成二次污染。污泥排放量少且污泥濃度低,則建議返回化糞池,進行循環(huán)處理;若污泥排放量大或污泥濃度高,則建議跟后續(xù)好氧處理設施如氧化溝等排放的污泥一起進行適當的處理處置。
生物過濾除臭原理
Ottengraf等提出了生物膜理論,并建立了模型來描述低濃度有機廢氣的凈化過程。孫石等較早地在國內介紹了Ottengraf模型,并認為惡臭氣體在生物濾池中的吸附凈化一般要經歷以下幾個步驟:
①廢氣中的有機污染物首先同水接觸并溶解(或混合)于水中,即由氣膜擴散進入液膜;
②溶解(或混合)于液膜中的有機污染物在濃度差的推動下進一步擴散到生物膜內,進而被其中的微生物捕獲并吸收;
③進入微生物體內的有機污染物在其自身的代謝過程中作為能源和營養(yǎng)物質被分解,終轉化為無害的化合物。
在凈化過程中,總吸收速率主要取決于氣、液兩相中的有機污染物擴散速率(氣膜擴散、液膜擴散)和生化反應速

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