70m3/d一体化地埋式污水处理装置设备
污水处理装置形成一体化的自处理设备,使污水在控制器控制下自然流经各功能区,本设备具有高效的污水处理能力,沉淀池中污泥自压进入污泥池,可用节省了人力物力,地埋式安装方式减小了占地面积、控制器控制设备简化了控制方式、降低了工作能耗和噪声污染。
设备介绍
一体化地埋式污水处理设备,包括箱体,所述箱体的外壁上设有防腐涂层,所述箱体的底部设有缓冲垫,所述箱体内壁的一侧设有预处理池,所述预处理池的顶部设有进水管,且进水管和预处理池的连接处设有过滤器,所述预处理池的一侧设有氧化池,所述氧化池的顶部设有曝气装置,所述氧化池的一侧设有沉淀池,且沉淀池的顶端设有添加装置所述沉淀池的一侧设有消毒池,且消毒池的侧壁上设有排水管,且排水管延伸至箱体外,所述消毒池的一侧设有污泥池,所述污泥池的一端设有排污管,且排污管延伸至箱体外,所述污泥池的底部设有导管,且导管的另一端延伸至沉淀池的底部,所述预处理池、氧化池、沉淀池和消毒池依次通过导管连接,且各个导管内均设有电控阀。
70m3/d一体化地埋式污水处理装置设备
日常维护管理
a经常观察、检测脱水机的脱水效果,若发现泥饼含固率下降、分离液浑浊、固体回收率下降,应及时分析情况,采取针对措施予以解决。
b、日常应保证脱水机的足够冲洗时间,以便使脱水机停机时,机器内部及周身冲洗干 净*,保证清洁,降低恶臭。否则积泥干后冲洗非常困难。每天要保证6h以上的冲洗时间,冲洗水压一般不低于0.6mpa。另外,应定期对机身内部进行清洗,以保证清洁,降低恶臭。
c、密切注意观察污泥脱水装置的运行状况,针对不正常现象,采取纠偏措施,保证正常运行。如防止滤带打滑、滤带堵塞、滤带跑偏。防止离心脱水机中进入粗大砂粒、浮渣在螺旋上的缠绕。
d、由于污泥脱水机的泥水分离效果受污泥温度的影响,因此在冬季应加强保温或增加污泥投药量。
e、按照脱水机说明书的要求,做好经常观测项目的观测和机器的检查维护。例如水压表、泥压表、油压表和张力表等运行控制仪表。
一体化地埋式污水处理设备的优越性主要表现在:
1、对污染物的去除率高,抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中几乎没有悬浮物;
2、自动化程度高,可实现自动或手动控制的转换,操作简单,管理方便,出水水质稳定直接回用。污泥量少,降低了剩余污泥处理的费用;
3、工艺流程简单,结构紧凑,高容积负荷下,停留时间短,占地面积小;
4、去除有机物和氨氮,提高系统的抗负荷冲击能力;
5、操作运行费用低,没有二次污染;
6、可根据场地安排埋在地下,上面停车或绿化,投资大大降低。
一体化地埋式污水处理设备工艺流程说明
生物接触氧化系列生活污水处理工艺去除污水中的有机污染物及氨氮,主要依赖于工艺中的a、o两级生物系统。其工艺原理是在a級,由于污水中的有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成nh3-n,同时利用有机碳源作电子供体,将no2、no3-n转化成n3,而且利用部分有机碳与nh3-n合成新的细胞物质。所以a級池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,完成反硝化作用,zui终消除氮的营养污染。在o级,由于有机物得到进一步的氧化分解,同时在碳化作用趋于完成情况下,硝化作用能顺利进行,在o级设置有机负荷较低的好氧生物氧化池,池中主要存在好氧生物及臭氧型细菌(硝化菌)和有机物分解产生的无机碳或co2作为营养源,将污水中的nh3-n转化成no2-n、no3-n。污泥池的污泥部分回流到a級池,为a級池提供电子接受体,通过硝化作用,zui终消除氮污染,污水zui后再经沉淀、消毒达到设计排放要求。
a. 采用人工格栅,清除污水中3mm以上固体物,保证后续处理装置稳定运行。同时满足系统自动运行的要求。
b. 采用a/o处理工艺,提高了污染物的去除率,不仅能有效降除bod5,而且能有效去除磷和氨氮。
c.采用厌氧反应池,在厌氧条件下回流污泥与进水充分混合,聚磷菌在此释放磷并同时吸收环境中的低分子酸,以phb的形式储存起来,在好氧环境中,聚磷菌大量吸收磷,达到除磷的目的。
d.采用三级生物接触氧化池,池内高的溶解氧和优良的生物菌群与有机污染物接触反应,为有机污染物的降除,氨氮的氧化和磷的吸收去除创造了zui适应环境,提高了有机污染物及氨氮、磷的去除效率。
e. 采用竖流式沉淀池,主要为澄清接触氧化池出水,为此沉淀池的设计采用合理的设计参数,从而提高了澄清效果。
f.采用竖流翻腾接触消毒形式,*杀灭各种病原菌及大肠菌群。
技术方案如下:
一种绿顶分区型多级ao一体化污水处理工艺,采用池顶设有改良型人工湿地的三级a/o一体化处理池,包括如下步骤:
1)污水进入调节池进行均质均量;
2)调节池的污水经溢流管进入一级a1/o1处理池的a1处理池,厌氧释磷后,再通过穿孔隔板进入o1处理池,好氧吸磷,并进行硝化反应;调节池的部分污水用潜水泵通过配水管分别送至二级a2/o2处理池的a2处理池和三级a3/o3处理池的a3处理池,为反硝化作用提供碳源;
3)o1处理池处理后的污水经溢流管进入二级a2/o2处理池的a2处理池,发生反硝化反应,再通过穿孔隔板进入o2处理池,发生硝化反应;a2处理池中的集泥管收集污泥后,一部分回流至a1处理池,另一部分作为剩余污泥排出;
4)o2处理池处理后的污水经溢流管进入三级a3/o3处理池的a3处理池,发生反硝化反应,再通过穿孔隔板进入o3处理池,发生硝化反应。
根据以上方案,所述a1/o1处理池、a2/o2处理池、a3/o3处理池均为上下结构,采用穿孔隔板分隔,下层为厌氧区或缺氧区,上层为好氧区,所述穿孔隔板固定于池体上,设有若干出水孔,所述出水孔上设有控制水流方向的花瓣形止回结构。
根据以上方案,所述a1/o1处理池内的左侧设有溢流管,所述溢流管延伸至所述a1处理池的池底,通过穿孔布水管进行垂直布水;所述a1处理池内设有搅拌器;所述o1处理池内的左右两侧均设有与空气管连通的穿孔曝气管,进行水平布气;所述穿孔管布水管的布水孔与所述穿孔隔板的出水孔相互交错。
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