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200噸/天生活污水處理設備安裝

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更新時間:2019-10-10 09:49:48瀏覽次數:391

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產品簡介

200噸/天生活污水處理設備安裝一期工程預處理階段未設置沉砂池,污水經進水泵提升后進入柵隙寬度為1mm的轉鼓式細格柵,然后直接進入后續處理流程。經多年運行,轉鼓細格柵柵條損壞嚴重,影響了其截留效果。二期工程細格柵間及曝氣沉砂池將對一期工程污水一并進行處理,處理后出水分兩路,分別進入兩期工程后續處理流程。細格柵間與曝氣沉砂池連建,為地上式構

詳細介紹

200噸/天生活污水處理設備安裝

小宇環保設備的質量不是說出來的,是做出來的。一分價錢一分貨,用的都是的材料,抗氧化,抗腐蝕。用過一次都說好。

 

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200噸/天生活污水處理設備安裝

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工藝流程

在設計中,對進出水水質特點進行了充分比較論證,明確了如下設計原則:

(1)二級生物處理工藝必須采用具有深度除碳、脫氮、除磷功能的生物處理工藝,力爭在二級處理段全部解決氮(TN、NH3-N)的問題,絕大部分解決碳(COD、BOD5)的去除,兼顧解決部分磷(TP)的去除。

(2)必須設置深度處理工藝,著重解決經前序工藝處理后水中殘余的污染物,如:TP、SS、COD,同時還應有脫色、消毒功能。

(3)在確保出水水質達標的前提下,兼顧工藝運行的穩定性和靈活性、操作管理的方便性,并盡可能節約投資和運行成本。

主要構筑物設計

1粗格柵及進水泵站

2細格柵間及曝氣沉砂池

一期工程預處理階段未設置沉砂池,污水經進水泵提升后進入柵隙寬度為1mm的轉鼓式細格柵,然后直接進入后續處理流程。經多年運行,轉鼓細格柵柵條損壞嚴重,影響了其截留效果。二期工程細格柵間及曝氣沉砂池將對一期工程污水一并進行處理,處理后出水分兩路,分別進入兩期工程后續處理流程。細格柵間與曝氣沉砂池連建,為地上式構筑物。平面尺寸41.4m×10.6m。

(1)細格柵間。設4條渠道,選用轉鼓式格柵除污機,格柵后配套無軸螺旋輸送壓榨機1臺。根據格柵前后水位差或定時控制細格柵和輸送壓實機聯動運行。柵渠寬度1.5m,柵條間隙3mm,安裝角度35°。
 

(2)曝氣沉砂池。曝氣沉砂池分2池。水力停留時間6min,水平流速0.1m/s,單位供氣量0.1~0.2Nm3/m3。池上設桁車式吸砂機2臺,單臺跨度3.6m,吸砂泵2臺,單泵流量20m3/h,揚程10m,砂水分離器2臺,羅茨鼓風機3臺(2用1備),風量5.5m3/min,壓力3.9m。

3改良型五段Dardenpho生物池及污泥泵站

將生物池與回流及剩余污泥泵站合建,平面尺寸約80m×75.3m,有效水深6m。

生物池分2組,每組按預缺氧區/厭氧區/缺氧區/好氧區/后缺氧區/好氧區的順序布置各池體。混合液由好氧區回流,在厭氧區和缺氧區均設置了混合液內回流點,在預缺氧區、厭氧區、缺氧區、后缺氧區均設置了進水點,方便根據進水水質的變化靈活調整進水點和內回流點,污泥由二沉池經回流污泥泵提升回流至預缺氧區,剩余污泥由剩余污泥泵排放至污泥處理系統,外加碳源投加至后缺氧區。非曝氣區設水下攪拌器,曝氣區設穿孔曝氣管。

4二沉池及配水井

采用輻流式周進周出二沉池2座,單池直徑36m,每池設中心驅動單管吸泥機1臺。大表面負荷1.06m3/(m2˙h)。

5二次提升泵站

為滿足深度處理及尾水排放的水力要求,在二沉池后設置二次提升泵站1座。為節省用地,將二次提升泵站與深度處理的混合、絮凝池、高密度沉淀池合建。泵站內設潛水離心泵4臺(3用1備,全部變頻),單泵流量Q=722m3/h,揚程6m。

6混合、絮凝、高密度沉淀池

高密度沉淀池分為2池,每池前端均設置機械混合池1座、械絮凝池3座,械混合池混合時間60s,機械絮凝池總絮凝時間15.1min,高密度沉淀池斜管區上升流速7.93m/h。

底泥排放和回流泵房與高密度沉淀池合建,內設污泥螺桿泵6臺(4用2備),單泵流量20~80m3/h,揚程20m。

7壓力式超濾膜凈水間

凈水間內設置壓力式超濾膜組件10組,膜孔徑0.03μm;在膜組件前設置自清洗過濾器3套,過濾精度200μm對污水處理廠二級出水進行精細過濾;反沖洗廢水排入廠區污水系統;超濾膜出水*入儲水池再進入后續流程,儲水池為廠區回用水和膜池反沖洗水提供水源。

8臭氧接觸池及出水計量槽

臭氧接觸池與巴氏計量槽合建,臭氧接觸池為加蓋封閉池體,有效水深6m,接觸時間30min,臭氧投加濃度為16mg/L。

9鼓風機房

鼓風機房與變配電站合建,內設多級離心鼓風機3臺(2用1備),均變頻調速,總供氣量13500Nm3/h,風壓6.7m。

基本原理

(1)改良A/O分段進水同步脫氮除磷工藝,實現同步脫氮除磷且具備分段進水本身的優點。系統段缺氧區之前增設厭氧區,將回流污泥回流到缺氧區首端,而在缺氧區末增加內回流設施,將反硝化之后的污泥回流到厭氧區,保證厭氧區污泥濃度并降低硝酸鹽氮對厭氧釋磷的影響。

段進水Q1進入厭氧區,為厭氧釋磷提供充足的有機基質,聚磷菌將有機底物以PHA的形式儲存在體內,當缺氧區D1有足夠的電子受體硝酸鹽時,聚磷菌儲存的PHA可直接作為缺氧吸磷的動力,實現反硝化除磷。段缺氧區出水進入好氧區進行硝化反應,將氨氮轉化為硝酸鹽氮,同時聚磷菌還可利用體內剩余的PHA繼續吸磷。硝化后的污水再進入第二段、第三段的缺氧、好氧區依次進行反應。

(2)人工生態浮島技術。人工浮島是一種長有水生植物或陸生植物、可為野生生物提供生態環境的漂浮島,主要由浮島基質、植物和固定系統組成。在水體中設置人工浮島,浮島上的植物根系能夠吸附和吸收水中的氮、磷等貯存在植物細胞中。此外,植物根系擁有巨大的表面積,是水中微生物生長的載體,通過微生物的共同作用可降低水體化學需氧量(COD)、總氮(TN)、總磷(TP)及重金屬含量。

關鍵技術

(1)建立三段A/O分段進水實時控制技術,實現工藝的自動化控制。無需添加碳源,好氧池同步進行硝化反硝化作用,溶解氧濃度控制在1.0~1.5mg/L,節省曝氣能耗。

(2)與人工浮島技術耦合,可根據進水污染物濃度的高低選擇合理的運行模式:污染物濃度低時,分段進水工藝作為人工浮島的載體,不需投加污泥,利用水生植物發達的根系達到對污染物的去除效果;污染物濃度高時,分段進水工藝投加污泥運行,植物根系既可作為微生物載體又可吸收氮磷等污染物。

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