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無動力生活污水處理一體化設備

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更新時間:2024-09-07 13:58:57瀏覽次數:715

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產品簡介

無動力生活污水處理一體化設備生化反應推動力大、速率快、效率高。SBR法反應器中底物濃度在時間上是理想推流過程, 底物濃度梯度大, 生化反應推動力大, 克服了連續流*混合式曝氣池中底物濃度低, 反應推動力小和推流式曝氣池中水流反混嚴重, 實際上接近*混合流態的缺點。R. L. Irvine 等的研究還表明: SBR 法中作為微生物活性重要指標的RNA 含量是傳統活性污泥法中的3~4 倍。

詳細介紹

無動力生活污水處理一體化設備

WSZ系列污水設備廠家自產、自銷,沒有中間商,價格更親民。

常用水量: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、120m3/d、150m3/d、200m3/d、250m3/d、300m3/d、500m3/d。

只要定制我們的設備,公司派車送貨到場、派技術到場安裝,專人培訓。

全國三十多個安裝、售后人員,客戶的售后服務得到有力的保障。

地埋式污水處理設施技術有以下幾種: 
早期無動力地埋式污水處理設施技術
我國自20世紀80年代末期到90年代中期開發出了一系列地埋式無動力生活污水處理技術,如生活污水處理沼氣池、CL型地埋式不耗電生活污水處理裝置、A-A2/O無能耗污水凈化系統、HW系列無動力高效生活污水凈化裝置、GW自凈式生活污水處理技術以及A2/O2無動力生活污水處理工藝等等。這些處理技術的主體工藝大都運用厭氧消化——好氧降解、兩段生物膜法等傳統理論使污水、糞便得以凈化,污水按水力位能原理自行運行而無需外加動力。憑借投資省、無需運行費用、便于維護與管理等特點在國內部分省市得到廣泛應用。其基本流程為:生活污水→厭氧消化→厭氧生物過濾→接觸氧化→排放。
UUAR地埋式污水處理設施
農村生活污水地埋式無動力厭氧達標處理技術(UUAR)。該技術采用生活污水自流的方式,應用厭氧生物膜技術及推流原理,采用內充固定空心球狀填料的地下厭氧管道式或折流式反應器裝置為處理設備,利用附著于空心球狀填料內外表面或懸浮的專門馴化專性厭氧或兼氧微生物去除生活污水中的有機污染物、病原菌和部分氮、磷,從而達到凈化生活污水的目的。出水水質穩定達到國家二級排放標準,無日常運行費用,適宜于農村生活污水的分散處理。


早期有動力地埋式污水處理設施
我國對地埋式有動力生活污水處理技術的研究同樣始于20世紀80年代末期。1994年開發出的新型WSZ地埋式生活污水處理裝置工藝流程為:污水→調節池→初沉池→接觸氧化池→二沉池→消毒池。調節池停留時間為4-8h,為節省占地面積,初沉池和二沉池均采用豎流式沉淀池,接觸氧化池內設置半軟性填料,停留時間為2.5-3.2h;199年蘇楊等人研究的高效生活污水凈化槽技術是以傳統化糞池為基礎,在好氧區增設曝氣裝置,同時增設沉淀區并增加了污泥回流系統,此外,在第二厭氧區底部堆積部分漂浮填料以防止污泥流失,提高凈化槽負荷。
 

污染物濃度的表示法污水中的污染物一般是有機和無機化合物的復雜混合物,要進行全分析是很困難的。常采用綜合指標間接表示其含量。這些綜合指標有生化需氧量(BOD)、化學需氧量(COD)等。
生化需氧量(BOD)
系指在好氣條件下,細菌分解可生物降解的有機物質所需的氧量,單位mg/l。BOD試驗可看作是濕式氧化過程。氧化過程進行的很慢,而且具有明顯的階段性。在*階段,主要是有機物被轉化為無機的CO2、H2O和NH3,故也稱無機化階段。在第二階段,主要是氨依次被轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,故也稱硝化階段。一般有機物在20℃的環境中,需要20天左右才能基本完成*階段的氧化分解過程,這在實際應用上是有困難的。因此,以5天作為測定生化需氧量的標準時間,以BOD5表示。
化學需氧量(COD)) J  X! r$ y+ b) h6 q2 d
系指污水在酸性溶液中被化學氧化劑高錳酸鉀或重鉻酸鉀氧化有機物所需要的氧量,分別用CODMn和CODCr表示,單位mg/l。化學需氧量幾乎可以表示有機物被全部氧化所需的氧量。測定不受水質的影響,2~3h即可完成。目前多數國家采用CODCr法 。

無動力生活污水處理一體化設備SBR 工藝流程和優點
SBR 工藝的核心是SBR 反應池, 它是按一定時間順序間歇操作運行的生物反應器。所謂“序批間歇式”有兩種含義: 一是運行操作在空間上是按序列的方式進行的, 為匹配多數情況下廢水的連續排放規律, 必須2 個或多個SBR 池并聯, 按次序間歇運行;二是每個SBR 的操作在時間上也是按次序排列的。一個運行周期按次序分為五個階段: 進水、反應、沉淀、排水和閑置階段。典型的SBR 系統包括一座或幾座反應池以及初沉池等預處理設施。反應池兼有調節池和沉淀池的功能。當反應池進水結束后, 開始曝氣反應, 待有機物濃度達到排放標準后, 停止曝氣, 使混合液在反應器中處于靜止狀態進行固液分離, 經過一段時間后排除上清液, 沉淀污泥進入閑置階段, 反應器又處于準備進行下一周期運行的待機狀態。在進水階段,又可根據是否曝氣分為限制曝氣、非限制曝氣和半限制曝氣三種。限制曝氣是指在進水時不曝氣, 并盡量縮短進水時間, 這種限制曝氣方式適合于處理無毒性的污水。非限制曝氣是在進水的同時曝氣, 在進水期便可降解一部分基質, 避免反應初期基質在混合液中過度的累積, 對反應過程造成抑制。這種非限制曝氣方式適合于處理有毒且基質濃度較高的污水。半限制曝氣是在進水的后半期進行曝氣, 是介于限制曝氣和非限制曝氣之間的一種運行方式。

SBR 工藝之所以能夠日益受到重視, 并廣泛應用, 是由于其運行方式的特殊性, 使其具有以下連續流系統無法比擬的優點。
( 1) 工藝流程簡單、基建與運行費用低。SBR 系統的主體工藝設備是一座間歇式曝氣池, 與傳統的連續流系統相比, 無須二沉池和污泥回流設備, 一般也不需調節池。許多情況下, 還可省去初沉池。這樣SBR 系統的基建費用往往較低。

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