- 实验室污水处理一体机
详细信息
品牌:鲁盛 加工定制:是 污水处理量:不等 m3/h 型号:不限 功率:不等 kw
实验室污水处理一体机--可埋入地表以下或地面设置,具有操作简便、维护方便,对周围环境无影响,工艺新,效果好,使用寿命长,全自动控制,不需*人员管理等特点。鲁盛公司现有污水设备品种:一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、二氧化氯发生器、投加器、缓释消毒器、气浮机、固液分离机、机械格栅、加药装置等。
11年的老企业拥有11年的技术经验、生产经验。
曝气沉砂池
曝气沉砂池集曝气和沉砂功能于一身,与旋流沉砂池相比,除去砂功能外,还具有更好的去油、去浮渣功能。曝气沉砂池设计为一个狭长的渠道,沿渠壁上设置曝气管, 为增强曝气推动水流回旋作用, 在曝气器外侧设置导流档板。废水进入沉砂池后,在水平和回旋的双重推力作用下,以螺旋轨迹向前流动。由于曝气造成的横向环流有稳定的环流速度,较重的无机砂粒下沉而较轻的有机砂粒悬浮于水中并通过颗粒间的碰撞摩擦和水流的剪切作用把附在砂粒上的有机物质淘洗于水中,获得较为清洁的沉渣。
1、控制好曝气量,即要达到较好的除砂效果,同时必须考虑不可将过多溶解氧带入生物池厌氧段。
2、运行时需控制好进水流量,确保设计的水力停留时间,并控制好沉砂池内混流状态和流速,达到良好的洗砂除砂效果。
3、运行期间,吸砂泵每天应视砂量多少掌握排砂的时间。排砂同时,运行砂水分离机,并在排砂停止时,延时5分钟,关闭砂水分离机。排出的沉砂应及时清理,不宜长期存放。
4、每两小时巡视一次,巡视部位包括:运行的沉砂池、砂水分离器、浮渣情况、出水情况等。
5、测量和记录每天的除砂量,记录曝气装置及砂水分离器的运转情况。
6、每天应清捞沉砂池表面的浮渣,并将浮渣及时清理集中,以免影响环境。
7、定期对沉砂颗粒进行有机成分化验分析,并对沉砂量进行统计。
压力溶气气浮法工艺主要由三部分组成,即压力溶气系统、溶气释放系统及气浮分离系统。
(A)压力溶气系统。它包括水 泵、空压机、压力溶气罐及其它附属设备。其中压力溶气罐是影响溶气效果的关键设备。
采用空压机供气方式的溶气 系统是目前应用*广泛的压力溶气系统。气浮法所需空气量较少,可选用功率小的空压机,并采取间歇运行方式。此外空压机供气还可以保证水泵的压力不致有大的损失。一般水泵至溶气罐的压力约0.5MPa,因此可以节省能耗。
(B)溶气释放系统。它一般是由 释放器(或穿孔管、减压阀)及溶气水管路所组成。溶气释放器的功能是将压力溶气水通过消能、减压,使溶入水中的气体以微气泡的形式释放出来,并能迅速而均 匀地与水中杂质相粘附。
对溶气释放器的具体要求是:
充分地减压消能,保证溶人水中的气体能充分地全部释放出来;
u 消能要符合气体释出的规律,保证气泡的微细度,增加气泡的个数,增大与杂质粘附的表面积,防止微气泡之间的相互碰撞而使气泡扩大;
u 创造释气水与待处理水中絮凝 体良好的粘附条件,避免水流冲击,确保气泡能迅速均匀地与待处理水混合,提高"捕捉"机率;
u 为了迅速地消能,必须缩小水 流通道,故必须要有防止水流通道堵塞的措施;
u 构造力求简单,材质要坚固、 耐腐蚀,同时要便于加工、制造与拆装,尽量减少可动部件,确保运行稳定、可靠;
u 溶气释放器的主要工艺参数 为:释放器前管道流速:1m/s以下,释放器的出口流速以0.4~0.5m/s为宜;冲洗时狭窄缝隙的张开 度为5mm;每个释放器的作用范围30~100cm。
(C)气浮分离系统。它一般可分 为三种类型即平流式、竖流式及综合式。其功能是确保一定的容积与池的表面积,使微气泡群与水中絮凝体充分混合、接触、粘附,以保证带气絮凝体与清水分离。
下面以平流式气浮池为例分析带气絮凝体上浮分离过程的运动状态。
带气絮粒在接触室内通过浮力、重力与水流阻力的平衡作用后,取得了向上的升速U上。进入分离区后,又受到两 个力的作用:一是水流扩散后由水平推力所产生的水平向流速U推;二是由于底部出流所产生的向下流速U下。这两种流速的合速度大 小及方向决定了带气絮凝体或是上浮去除,或是随水流挟出。至于其中上升或下降的速度则视合成速度U合在纵轴上投影的大小。 该速度影响了气浮的处理效果。絮凝体的大小,气泡的大小,气浮池体中水流向下的速度三者直接影响合成向上速度。合成向上的速度越大,气浮的去除效率越高,气浮池体的就越小,整个工程造价越低。要使上浮效果好,首先在池体中尽量降低U下。它可用扩大底部出流面积 或提高出水的均匀度实现,随着底部的均匀集流、出流,水流到池未端U平约为零,这有利于上浮力较 小的带气絮凝体的分离;如要提前实现上浮去除,应尽量降低u平,这可用扩大气浮池横断面的方式来实现。接着要处理好絮凝体的大小,通过加药混合,和絮凝反应来完成,应注意控制以下几个点,药剂的品种,投药量,药剂和污水的混合时间和混合强度,药剂的投加点,药剂和污水的反应时间和反应强度,产生的絮凝体的大小。另外还要控制溶气系统中气泡的大小。
竖流式气浮池分离区中颗粒的运动状态与平流式相似。但其水平向分速要小得多、而且随径向距离的增加,断面迅速扩展,u平迅速变小。特别是竖流式的 流速方向改政变不大,絮凝体主要受到向上水流推动力的惯性作用,颗粒的向上分速增大,使得带气絮凝体与水体的分离条件比平流式要优越得多。不过究竟采用什么形式还需要对各方面的条件进行综合评价后才能确定。
沸石吸附池
设置沸石吸附池,当经过生化处理后的污水氨氮达不到排放标准时,出水进入沸石吸附池,该池主要利用沸石对污水中铵的交换吸附特性,使沸石成为富集氨氮的核心体,系统微生物群落中的硝化细菌受营养源的吸引,容易集中生长在沸石表面,特别是当进水氨氮负荷降低时,硝化细菌主要利用沸石内部的氨氮进行代谢活动,这样沸石就得到生物再生; 生物沸石反应器中,沸石离子交换吸附作用与生物硝化/反硝化作用是相互促进的关系。沸石内由于交换吸附而富集了大量氨氮,为微生物贮存了氮源,当水体中营养物不足时,微生物可以全部吸收沸石吸附的氨氮,可直接使沸石再生;另一方面,微生物的生物作用减轻了沸石吸附负荷,可以使沸石在较长时间内保持较高的离子交换水平,同时,生物硝化作用降低水中NH4+浓度,促进了沸石上NH4+的解吸,间接使沸石再生。沸石通过离子交换而吸附水中铵离子,沸石表面生物膜的生物硝化作用对水体中和沸石内的氨氮进行转化,生物反硝化作用再将硝态氮转化为氮气从水中排除,这些作用相互促进和依存,使得反应器内发生着复杂的变化,*终去除废水中的氨氮。
粗格栅闸门井
1、确定栅前栅后液位差,注意观察粗格栅井液位计显示的液位变化。单纯从清污来看,利用栅前液位差,即过栅水头损失来自动控制清污,是*好的方式。
2、粗格栅采用自动/手动运行模式。手动仅限于调试、检修、处理较大异物和紧急故障时使用。有转换开关的机组应将“状态按钮”置于手动位置。启动机组,观测机组各部分运转情况,在手动状态下正常运转10分钟以上,方可转入自动状态。在自动状态中,操作者应观察10分钟以上,方可离开。操作者的常规巡视时间间隔应不大于半小时。
3、 除污机操作,根据时间间隔及持续时间的定时方式来控制,间隔及持续时间应由可设定,操作人员应调整所有格栅具有相同的时间间隔及持续时间。将时间间隔设置为3小时,持续时间为15分钟。
4、每一格栅的前后提供液位差测量,以检测格栅是否堵塞。如果液位差超过控制器设定的数值,则除污机开始连续工作,直至液位差低于予先设定的数值,如果液位差继续增加,应触发警报,并且除污机继续工作。另外,格栅故障扣的复原应由操作人员进行,而不是自动恢复。预先设定的液位差的范围不超过0.25米,每一档不大于0.05米。
5、经常检查无轴螺旋输送机与螺旋压榨机是否与除污机联动运行正常,如发现运行故障或垃圾堵塞,应及时解决。
6、栅渣堆放场处定期用双氧水或次氯酸钠清洗,保持清洁卫生。
加压溶气气浮工艺流程
加压溶气气浮法在国内外应用*为广泛。目前压力气气浮法应用*为广泛。与其他方法相比,它具有以下优点:
n 在加压条件下,空气的溶解度大,供气浮用的气泡数量多,能够确保气浮效果;
n 溶入的气体经骤然减压释放, 产生的气泡不仅微细、粒度均匀、密集度大、而且上浮稳定,对液体扰动微小,因此特别适用于对疏松絮凝体、细小颗粒的固液分离;
n 工艺过程及设备比较简单,便于管理、维护; 特别是部分回流式,处理效果 显著、稳定,并能较大地节约能耗。
水泵自调节池将原水提升到反应池。絮凝剂在吸水管上(泵前)投入,并经叶轮混合于反应池中进行絮凝,根据废水的性质不同反应池的强度和反应时间应有所调整。反应后的絮凝水进入气浮池的接触区,与来自溶气释放器释出的溶气水相混合,此时水中的 絮粒和微气泡相互碰撞粘附,形成带气絮粒而上浮,并在分离区进行固液分离,浮至水面的泥渣由刮渣机刮至排渣槽排出。清水则由穿孔集水管汇集至集水槽后出流。部分清水经由回流水泵加压后进入溶气罐,在罐内与来自空压机的压缩空气相互接触溶解,饱和溶气水从罐底通过管道输向释放器。
AO工艺原理功效
【原理】
A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。
A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在厌氧段厌氧菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
【功效】
1)效率高。该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
(2)流程简单,投资省,操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
(3) 缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是*为经济的节能型降解过程。
(4) 容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。
(5) 缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。结合水量、水质特点,我们推荐采用缺氧/好氧(A/O)的生物脱氮
一体化污水处理设备在污水处理中的优势
1、抗冲击负荷的能力强。接触氧化法的平均停留时间在6小时以上;
2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力;
3、接触氧化池内的填料多为组合软填料,质轻、高强、物理化学性质稳定,比表面积大,生物膜附着能力强,污水与生物膜的接触效率高;
4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气,使纤维束不断漂动,曝气均匀,微生物生长成熟,具有活性污泥法的特征;
5、出水水质稳定,污泥产量少并易于处理;
6、潜水泵中可设于设备之中,减少工程投资;
7、设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少;
8、易于完成自动控制,管理、操作简单。
9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。
设计参数
1、污水性质:生活污水
2、污水水量:48m3/d(根据实际要求选处理量为2m3/h的设备) 3、进出水水质:
进水为一般生活污水;处理设备的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。
不锈钢栏杆安装工艺
(1)工程流程
安装预埋 ——放线 ——安装立柱——扶手与立柱连接 ——打磨抛光
(2)安装预埋件(后加埋件)
地埋式一体化污水处理设备楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法,其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。
(3)放线
地埋式一体化污水处理设备由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。
(4)安装立柱
地埋式一体化污水处理设备焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。
(5)扶手与立柱连接
地埋式一体化污水处理设备立柱在安装前,通过拉长线放线,根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30~50mm范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。
(6)打磨抛光
生活污水处理设备全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不显焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。
电气安装工程的施工方案
地埋式一体化污水处理设备工程施工方法本工程电气安装工程主要包括:VV3×4电缆线敷设、庭园灯、壁灯、草坪灯等。
(一)线路敷设
1、电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位,其弯曲半径应为电缆外径的10倍。
2、电缆敷设时,应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用500V兆欧表进行绝缘电阴测量,阴值不得小于10MΩ。
3、电缆在灯具两侧预留量不小于0.5m。
4、电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时*小净距应符合相关规定。
5、电缆埋设深度应符合下列规定:
a、绿地、车行道下不小于0.7m;
b、人行道下不小于0.5m。
6、硬质塑料管连接应采用插接,其插入深度宜为管子内径的1.1—1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封。
7、基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C20,基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30—50mm。
8、地埋式一体化污水处理设备坑回填应每回填300mm厚度夯实一次,夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
(二)接地保护
1、电气装置的下列金属部分,均应接地:
a、室外配电装置的金属构架及靠近带电部份伯金属遮挡和金属门;
b、配电和灯具的金属外壳;
c、其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。
2、灯具、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不大于4。
3、地埋式一体化污水处理设备接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求;当使用圆钢时,直径不得小于10mm,扁钢不小于4*25mm,角钢厚度不小于4mm。
(三)管内穿线
地埋式一体化污水处理设备配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定,对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V,管内穿线宜在地面工程结束后进行,应将电线及保护管内的积水和杂物清除干净,接头应设在接线盒内。
(四)灯具安装
1、庭院灯:功率120W,装电子节能型白色光源,高度2.5米。庭园灯既是照明器材,又是艺术欣赏品,给人们留下心情舒畅之感。庭园灯按电气标准装入2A保险丝,做好防锈处理,灯具连接部份用不锈钢螺丝。安装用钢筋混凝土C25夯实,埋入式灯杆与主钢筋焊接并作防锈处理。
2、壁灯:功率70W,白色光源,采用优质灯具,按设计高度进行安装。
(五)照明线路保护
地埋式一体化污水处理设备照明线路保护为短路保护和过负荷保护两种。短路大多由短路绝缘破坏引起,过负荷是由于照明负荷盲目增加引起。
1、熔断器额定电压必须大于(或等于)其安装回路额电压。
2、自动开关的额定电流大于被保护线路的计算电流并尽量接近线路计算电流。
3、用接地线装置与电气装置的金属部份相连接,这样当会接触此部份带电体时,体流过人体电流降低到安全数值。
设备工艺特点
工艺MBR膜污水处理一体化设备可以在高浓度的活性污泥MLSS浓度是传统法的2~5倍条件下,仍可以进行生物反应,含有众多有机组分的污水在短时间内或在更小的空间内可以被分解,生物反应速度较快。因MBR膜一体化污水处理设备中保有高浓度的活性污泥,在很大程度上减少了剩余污泥的排放。在MBR中采取负压出水,不需要二沉池,与传统的活性污泥法相比,安装MBR空间要小得多。它可以适用于既有设备的扩容改造,也可以减少新建设备的占地面积。
MBR膜污水处理一体化设备不仅可以降解COD、BOD等有机物,还具有硝化去氮、除磷的功能;不可能发生悬浮物泄漏的问题,出水悬浮物含量极低;而且一些微生物如大肠杆菌,隐孢子虫、*等均可被微滤膜除去,处理水的消毒过程变得相当简单;处理水可直接作为中水再利用、农业水灌溉、也可以作为RO系统的前处理,用于一些工业用水项目上。
缩短处理工艺、占地面积少
由于采取MBR,替代传统活性污泥工艺中的二沉池、设备简单施工容易,比传统活性污泥法节省了设置面积。因此,整体建设费便宜,短时间施工可能。
运行维修管理方便
MBR处理系统简单且能抗冲击负荷,同时实现了水力停留时间( HRT )与污泥停留时间( SRT )的完全分离,运行控制更加灵活稳定,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。因系统中很少或几乎没有剩余污泥流出。污泥管理简单,劳动强度低,运行操作方便。
本工程污水中有机成份较高,BOD5/CODcr=0.6,可生化性较好,因此采用生物处理方法比较经济。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A級池和O级池两部分。生活污水通过格栅拦污进入调节池,设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质。
调节池内污水采用污水提升泵提升至A級生化池,进行生化处理。在A級池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A級池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,*终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置O级生化池。
A級池出水自流进入O级池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀,另一部分回流至A級池进行内循环,以达到反硝化的目的。在A級和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在2.0mg/l以上,气水比12:1; O级生化池一部分出水回流进入A級池,回流比为100%-200%;一部分流入竖流式沉淀池,进行固液分离;沉淀池固液分离后的出水进入消毒出水池,经消毒后即可直接排放。沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置提升至污泥浓缩池;污泥浓缩池内浓缩后的污泥采用粪车外运作农肥处理。 -
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