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山东润田环保设备有限公司是环保高新技术企业,专业致力于地埋式一体化污水处理设备、MBR一体化污水处理设备、农村生活污水处理设备 、生活污水处理设备厂家、气浮沉淀一体机、加药设备、过滤设备等产品的研制、开发、制造和销售。公司集中了一批良好的科研技术及管理专业人才,能为客户提供良好的售前、售中及售后服务,润田环保将一如既入,不断努力,继续为广大用户提供优质产品和完善的服务,做您真诚的朋友!

    漳州新农村生活污水处理设备批发

    更新时间:2020-08-25   浏览数:18
    所属行业:环保 水处理设备
    发货地址:山东省潍坊奎文区新城街道  
    产品规格:
    产品数量:9999.00台
    包装说明:
    单 价:9800.00 元/台
    生活污水是居民日常生活中排出的废水,主要来源于居住建筑和公共建筑,如住宅、机关、学校、医院、商店、公共场所及工业企业卫生间等。生活污水所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等) 和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。存在于生活污水中的有机物极不稳定,容易腐化而产生恶臭。细菌和病原体以生活污水中有机物为营养而大量繁殖,可导致传染病蔓延流行。因此,生活污水排放前必须进行处理。
    病原物污染
    主要来自城市生活污水、医院污水、垃圾及地面径流等方面。病原微生物的特点是:①数量大;②分布广;③存活时间较长;④繁殖速度快;⑤易产生抗性,很难消灭;⑥传统的二级生化污水处理及加氯消毒后,某些病原微生物、病毒仍能大量存活;此类污染物实际上通过多种途径进入人体,并在体内生存,引起人体疾病。
    需氧有机物污染
    有机物的共同特点是这些物质直接进入水体后,通过微生物的生物化学作用而分解为简单的无机物质二氧化碳和水,在分解过程中需要消耗水中的溶解氧,在缺氧条件下污染物就发生腐败分解、恶化水质,常称这些有机物为需氧有机物。水体中需氧有机物越多,耗氧也越多,水质也越差,说明水体污染越严重。
    富营养化污染
    是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。水生生态系统的富营养化能通过化学污染物由两种途径发生:一种是通过正常情况下限定植物的无机营养物质的量的增加;另一种是通过作为分解者的有机物的增加。
    恶臭
    恶臭是一种普遍的污染危害,它也发生于污染水体中。人能嗅到的恶臭多达4000多种,危害大的有几十种。 恶臭的危害表现为:①妨碍正常呼吸功能,使消化功能减退;精神烦躁不安,工作效率降低,判断力、记忆力降低;长期在恶臭环境中工作和生活会造成嗅觉障碍,损伤中枢神经、大脑皮层的兴奋和调节功能;②某些水产品染上了恶臭无法食用、出售;③恶臭水体不能作游泳、养鱼、饮用,而破坏了水的用途和价值;④还能产生硫化氢、甲醛等毒性危害。
    酸、碱、盐污染
    酸、碱污染使水体pH发生变化,破坏其缓冲作用,消灭或抑制微生物的生长,妨碍水体自净,还可腐蚀桥梁、船舶、鱼具。酸与碱往往同时进入同一水体,中和之后可产生某些盐类,从pH值角度看,酸、碱污染因中和作用而自净了,但产生各种盐类,又成了水体的新污染物。因为无机盐的增加能提高水的渗透压,对淡水生物、植物生长有不良影响,在盐碱化地区,地面水、地下水中的盐将进一步危害土壤质量。
    地下水硬度升高
    高硬水,尤其是硬度高水的危害表现为多方面:难喝;可引起消化道功能紊乱、腹泻、孕畜流产;对人们日用不便;耗能多;影响水壶、锅炉寿命;锅炉用水结垢,易造成爆炸;需进行软化、纯化处理,酸、碱、盐流失到环境中又会造成地下水硬度升高,形成恶性循环。
    有毒物质污染
    处理工艺
    生活污水处理领域,具体说是一种生活污水处理工艺,具体步骤如下:生活污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,污水在格栅井中去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质处理,后进入A级生物接触氧化池,进行酸化水解和硝化反硝化,接着污水流入O级生物池进行好氧生化反应,在此使绝大部分有机污染物通过生物氧化、吸附得以降解,后出水进入MBR池进行处理,经MBR膜过滤后自流至二沉池进行固液分离,污水在二沉池中经过处理后,流入清水池,清水池上清液经二氧化氯消毒后回用或排放。本发明可实现去除污水中的有机物和脱氮功能,同时,工艺中所有设备采用埋地式结构,上部覆土,可种植花木等,进一步美化环境
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    4、工艺流程各单元介绍
    (1)格栅池
    设置目的:
    在生活污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除污水中的油脂、缠绕物、大块的菜渣、骨头、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。
    设置特点:
    格栅井设置碳钢结构,格栅采用手动框式。
    (2)调节池
    设置目的:
    污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定,污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。
    设计特点:
    (3)A级生物处理池
    设置目的:
    废水中的有机物主要为蛋白质和脂肪等,这些物质难以被一般的好氧菌直接利用,其生物降解过程中一般是先通过酶的作用分解成氨基酸、碳水化合物等小分子有机物,然后方可被好氧菌直接利用。另外,本废水的污染物浓度较高,直接用好氧工艺去除全部的有机物将消耗大量的电能,势必增加系统的运行费用。为了节省运行成本,选择一种既要处理效果好,又要节省运行成本的工艺是非常重要的。
    在废水处理中常用的厌氧方法有完全厌氧和不完全厌氧即水解酸化,水解酸化是完全厌氧的主要阶段。完整的厌氧过程分为水解、酸化、产乙酸和产甲烷四个阶段。在水解阶段,高分子有机物被细菌胞外酶分解为能够溶解于水并能够透过细胞膜的小分子物质;在酸化阶段,水解后的小分子物质在酸化菌的细胞内转化为更简单的化合物并分泌至细胞外;在产乙酸阶段,水解酸化阶段的产物被产乙酸菌进一步转化为乙酸、氢气、二氧化碳以及新的细胞物质;在甲烷化阶段,产乙酸阶段产生的乙酸、氢气、碳酸以及甲酸、甲醇等被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
    完全厌氧工艺对高浓度有机废水的处理具有容积负荷高、去除效果明显、抗冲击能力强、产甲烷菌活性强、污泥浓度高的优势。但是完全厌氧工艺的条件要求比较严格,如废水需达到一定温度、反应器内的PH值必须保持在一定的水平、必须具有有效的三相分离器、必须具有颗粒污泥或高浓度厌氧污泥等。同时在完全厌氧反应过程中产生大量的沼气,针对于本项目的废水类型,产生的沼气存在臭味、腐蚀性和易爆炸等问题,若管理、处理不善,会危及管理人员及周围居民的安全。
    水解酸化工艺在高浓度有机废水的处理中是应用多的形式,是通过控制水力停留时间及水中溶解氧的浓度,将生物的厌氧过程控制在水解及酸化阶段,不要求进入产乙酸和产甲烷阶段,从而缩短了反应的进程和时间。其主要的优势在于能够去除较多的有机物、降解分子量大和碳链较长的物质、提高进水的可生化性,同时由于其不进入产甲烷阶段,对环境条件的要求较低,能够抵抗一定的水质和水量的冲击负荷,同时水解酸化反应在厌氧和缺氧条件下都能够发生,对反应池的结构形式要求较低。水解酸化是将厌氧过程控制在水解和酸化阶段即可,因此水解酸化反应池的停留时间短,反应池内的优势菌群为水解酸化菌,少数为乙酸菌和产甲烷菌。另外,水解酸化工艺不进入产甲烷阶段,产生的少量气体可直接排入大气中,不会对人体和周围环境产生较大的影响。
    因此,从运行稳定、管理方便安全、经济性等角度考虑,水解酸化工艺优于完全厌氧工艺。
    将污水进一步混合,充分利用池内生物弹性立体填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
    (4)O级生物处理池(生物接触氧化池)
    设置目的:
    该池为本污水处理的核心部分,分二段,前一段在较高的有机负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。
    设计特点:
    该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。
    该池以生物膜法为主,兼有活性污泥法的特点。
    池中填料采用弹性立体组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在水中自由舒展,对水中气泡作多层次切割,更相对增加了曝气效果,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。
    该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使整体设计更趋合理化。
    池中曝气管路选用优质ABS管,耐腐蚀。曝气头选用微孔曝气头,不堵塞,氧利用率高。
    该池设计为钢结构的箱体。
    (5)MBR膜池
    MBR膜处理法是膜生物反应器组合工艺的核心。在废水处理中应用膜技术,既能对废水进行有效的净化,又能回收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。
    膜分离技术与传统的活性污泥法相结合的新型水处理反应器系统一膜生物反应器(MBR),膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,在两侧加以某种动力,原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离物质的目的。研究表明,平板超滤膜对废水中悬浮物、大分子有机物有较好的去除效果,而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除的阴离子洗涤剂也有较好的截留作用。
    漳州新农村生活污水处理设备批发
    生活污水处理工艺,按照处理程度,可分为一级,二级,三级处理工艺。
    一级处理工艺是在污水处理设施进口处,设置栅栏,主要是利用物理方法截留较大的漂浮物,以便减轻后续处理构筑物的负载,使之能够正常运转。
    二级处理工艺主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的的有机物质,通常采用生物处理法。一级和二级处理工艺属于常规处理方法。
    三级处理工艺是在一级二整个过程为通过粗格栅的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被后利用。
    级工艺处理后,用来进一步处理难以降解的有机物,磷和氮等能够导致水体富氧化的可溶性无机物等。
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    生活污水工艺流程
    1.1. 工艺流程说明
    根据生活污水中的BOD5/CODcr约0.5左右,属易生化性污水。其次出水又有NH3-N的限制,所以我们选用了工艺成熟、运行可靠的A/O工艺。
    由于污水排放量及排放浓度变化量很大,且杂质较多,因此在污水处理前设一机械细格栅,用于去除大颗粒杂物,经格栅去除后的污水进入集水调节池。调节池用于调节水量及水质。调节池内的污水由潜污泵提升进入一级A/O生化系统,A段为厌氧工段,O段为好氧工段。本工艺采用A/O厌氧、好氧工艺联合处理工艺,将好氧生化池末端的一部分混合液回流至厌氧池,以达到硝化脱氮的目的。
    沉淀池污泥按一定的比例的回流比回流至厌氧池,以维持厌氧池的污泥浓度,回流污泥中的反硝化菌利用原污水中的有机物作为碳源,将回流混合液中的大量硝态氮(NOX-N)还原成气态氮(N2),而达到脱除大部份氨氮的目的。
    本工艺在好氧生化中采用复合活性污泥法(在O池加入弹性填料),处理效果好、运行稳定,操作管理方便等优点的同时,处理系统中的污泥经污泥回流泵进入厌氧池,用于脱氮,因此该工艺具有处理效果好、运行稳定,全自动控制,操作管理方便等特点,又具有抗冲击负荷强、产泥量少及脱氮效果显著等优点。
    整套设备采用钢筋混凝土结构,全部埋于地表以下,设备上进行覆土绿化。
    处理后的水自流进入厂区管网,汇集后进入污水处理回用处理装置,进行处理回用。
    2. 主要工艺介绍
    2.1. A/O系统
    A/O系统由厌氧和好氧两部分组成,设置厌氧池的目的是在缺氧条件下水解污泥和污水中的有机物并将回流水反硝化除氮,便于下阶段的好氧处理的生物降解,缩短好氧时间。
    污水由潜污泵提升进入厌氧池,生化沉淀池内的污泥按100%的回流比由污泥回流泵定期定量送入厌氧池。
    因为生活污水中有机氮含量高,在进行生物降解时会以氨氮的形式出现,所以排入水中的氨氮的指标会升高,而氨氮也是一个污染控制指标,因此在好氧生化池前加厌氧池,厌氧池可利用回流混合液中带入的硝酸盐和进水中的有机物碳源进行反硝化,使进水中的NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮作用,在去除有机物的同时降解氨氮值。
    厌氧池出水自流进入二段好氧生化池内,好氧生化池是一种以生物膜法为主,兼有活性污泥的生物处理装置,通过提供氧源,污水中的有机物被微生物所吸附、降解,使水质得到净化。
    好氧生化池内部安装弹性填料,填充率为62.5%。好氧生化后的混合液回流至厌氧池,在厌氧池内进一步脱氮,使水质得到进一步净化,混合液回流比为300%。
    在A/O系统中,在去除有机物的同时,还要脱氮,主要掌握好A段与O段的停留时间比,同时还在掌握好混合液的回流比及污泥回流比,混合液回流比的大小,会直接影响反硝化的脱氮效果。一般来说,回流比越高,脱氮效果越好。但回流比过高,运行费用将大大提高,这就需要精确的计算。
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