• WSZ-AO-3地埋式生活污水处理设备

    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  
       
                                水质专家----潍坊鲁盛环保
    鲁盛环保具有多年生产制造设备经验,一直以质量为先,信誉为重,服务为诚,流水线生产,价格更亲民,安装团队遍布全国各地,请放心购买!
    【WSZ-AO-3地埋式生活污水处理设备】在过滤过程中,通过鼓风机在膜的底部通入空气。一方面气流上升产生的湍流对中空纤维膜的外表面产生擦洗作用,从而可连续清除掉膜表面上粘附的固体物质,防止或降低膜的污染或堵塞;另一方面这种气流同时也具有曝气作用,可提供生物降解所需要的大部分耗氧量。

    一体化污水处理装置各部分组成
    本工艺采用WSZ地埋式一体化污水处理设备,该设备主要是对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理,主要处理手段采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法,总共由六部分组成:
    (1)A級生化池
     为使A級生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右,池内采用间隙曝气。A級生化池的填料采用新型弹性立体填料,高度为2.0米。这种填料具有不易堵塞、重量轻、比表面积大,处理效果稳定等优点,并且易于检修和更换,停留时间为≥3.5小时。
    (2)O级生化池
    A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料,该填料比表面积大,为一般生物填料的16~20倍(同单位体积),因此池内保持较高的生物量,达到高速去除有机污染物的目的。曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器,氧的利用率为30以上,有效地节约了运行费用。停留时间≥7小时,气水比在12:1左右。
    (3)沉淀池
    污水经O级生化池处理后,水中含有大量悬浮固体物(生物膜脱落),为了使出水SS达到排放标准,采用竖流式沉淀池来进行固液分离。沉淀池设置1座,表面负荷为1.0m3/m2·hr。沉淀池污泥采采用气提设备提至污泥池,同时可根据实际水质情况将污泥部分提至A級生化池进行污泥回流,增加O级生化池中的污泥浓度,提高去除效率。
    (4)消毒池
    消毒池接触时间为30分钟。消毒采用二氧化氯消毒。投加量为4-6mg/L。经过生化、沉淀后的处理水再进行消毒处理。

    (5)污泥池
    污泥池有效容积8m3,沉淀池污泥用空气提升至污泥池进行常温消化,污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少。清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部进行抽吸外运即可。
    (6)风机房、风机
    风机设在风机房内,设有消声器,因此运行时噪声符合环保要求。
    性能保证
    1、我公司投标货物严格按国家标准执行制作,投标产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中所遵循的通用标准均为国标(GB)或部标(JB)等这些通用标准。
    2、投标文件中所有设备及材料严格按照招标书要求和投标书承诺采购,均有产品的合格证书。我公司有可操作的质量保证程序及相应的文件,并在生产本技术条件书中的产品时能严格执行质量程序文件。
    3、我公司在制造过程中,对设备的材料、联接、组装、工艺、整体及功能进行试验和检验,以保证完全符合本技术条件书和确认的设计图纸的要求。
    4、在产品监造、检验和验收过程中,如发现任何不符合本技术条件书要的产品或配件,我公司及时返修或更换,直至符合规定要求。如发现任何与我公司的质量保证文件不符的操作而有可能影响产品质量时,我公司及时修正按质量保证程序进行生产。
    5 、设备出厂时提供主要材料、焊材及防腐材料质量证书
    6、设备出厂合格证
    7、设备技术资料包括图纸资料等。
    8、主要设备设有包括制造厂名、产品名称、产品型号及主要技术参数,制造日期的标牌。
    9、投标方应遵守并执行中华人民共和国国家技术监督局或行业部门发布实施的有关标准规范。
    10、投标方应保证其设计、制造、安装的设备效果满足要求。安装验收完毕一年内,由有关权威机构进行性能测试,并对其进行综合评价。
    11、设备连续运转时间保证值8000小时,设备本体使用寿命不少于10年,钢制件防腐层使用寿命不少于10年。设备性能保证期3年。
    12、工艺主体设备由我公司自己生产,设备的质量标准、材质等,除无特殊设计要求外均按国家标准执行,若无国标均按设计单位认可的企业标准执行。
    13、设计、生产及调校均须符合国际标准ISO9001。
    14、原材料均采用进口或国内大型企业的优质钢材和钛塑材料;其它材料均选用国内质量优良的材料。
    15、我公司具备的加工生产能力,包括高素质的生产人员和具有较高技术含量的加工设备。
    电气调试
    电气调试是确保工程质量和检验产品质量的重要一环,电气工程能否一次送电试运转成功,对电气调试工作尤为重要。为使调试工作顺利进行,调试人员应深刻领会设计意图,熟悉图纸内容、有关技术资料、设备说明书及出厂记录。首先做好各种仪表单体调校,二次线路核对,合格后再进行整组试验。使用的仪表必须经过计量部门检定合格并在有效周检期内。
    调试注意事项:
    ① 任何试验均必须采取必要的安全措施,防止设备和人身事故。
    ② 工作任务不明,试验设备地点周围环境不熟悉,试验项目和标准不清楚均不得开展工作。
    ③ 调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分尽可能短少,以免碰触接地或短路。
    ④ 高压试验时,试验人员必须分工明确,试验期间有专人监护,应设警戒线。
    ⑤ 高压试验结束后应对设备进行放电,对电容量较大的设备如电力电缆更需要进行较长时间的放电,放电时须先经放电电阻再直接接地。
    ⑥ 在电流互感器二次回路上带电工作时应严防开路,短接时应有专用的短路端子(或短路片)且必须可靠。
    ⑦ 在电压互感器二次回路上带电工作时,应严防短路,电压二次回路确认无短路时才可接入电压互感器二次侧。
    ⑧ 继电保护的继电器检验要做到先常规检验,后做整定值的检验,接线及方法步骤必须按《继电器保护和安全自动装置技术规程》的程序进行,检验时填好记录,检验后加铅封。
    ⑨ 高压电动机的试验项目按规范进行,做交流耐压试验一定要在绝缘电阻,吸收比符合规定后才能进行,若电动机受潮则需干燥后绝缘电阻值达到规定,再做交流耐压试验。
    ⑩ 电力电缆应按不同电压等级和型号,采取不同的试验电压标准,进行试验,测得的直流泄漏值要符合规范规定。
    工艺流程说明
    成套设备主体工艺需采用一体式流化池MBR污水处理设备技术,该设备将膜分离技术与生物膜法技术有机结合的新型高效污水处理工艺。出水采用膜分离组件将生化反应池中的污泥和大分子有机物截留住,大大提高了系统固液分离的能力。因此,基于生物膜法-膜-生物反应器工艺的一体式流化池MBR污水处理设备,通过生物膜的强化处理和膜的高效分离技术的应用,大大强化了生物反应器的功能,提高了出水水质。
    生活污水先经过人工格栅,截留较大固体物质后,进入调节水池,经污水泵提升输送至一体化污水处理设备。
    使用条件:液体:雨水、污水,带有一定腐蚀性,浓度可大于普通污水。液体温度低于40℃。
    二、预制泵站设计、制造预制式一体化泵站:水泵采用自耦立式湿式安装,水泵间和进水井集成在同一个井筒内,带内部维修平台和地面控制面板。要求操作及维护简单,在运输前进行预装和工厂测试,使现场安装时间*小化,提高系统可靠性。预制式泵站须为整体在工厂制造完成(含泵体、水泵、电气设备、自动化控制设备),现场提供的条件只是开挖基坑和提供380V电源。
    使用寿命能达到50000小时。鼓风机叶轴由一体铸造加工,为优质球墨铸铁QT450-10材质,使用寿命50000小时以上。传动齿轮材质为18NiCrMo5合金钢,使用寿命能达到50000小时。轴承材料为GCr15,使用寿命能达到50000小时以上。鼓风曝气空气管采用304型不锈钢材质。
    生物降解所需要的其余部分氧还要通过扩散曝气系统来完成。生物反应中产生的过量污泥直接从膜池中排出。经MBR膜生物反应器处理的废水通过抽吸泵进入消毒池,地埋式污水处理装置内设次氯酸钠投加系统,处理后的污水达标排放。
    外壳采用钢结构,表面防腐处理,严禁渗漏。膜材质为聚偏氟乙烯(PVDF)。箱体材质为Q235厚度不得低于8mm;,防腐采用B.E.P防腐工艺。
    配套潜污泵泵壳材质采用灰口铸铁GG25(国标HT250)或其它更好的材料。泵轴采用高强度不锈钢431,叶轮材料应采用灰铸铁GG50。泵体主要部件密封:配丁青橡胶或氟橡胶O型密封环。用于泵和部件组装的所有螺栓、螺帽、垫圈和其它紧固件都必须采用304型不锈钢或更好的不锈钢制成。
    双轴设计是由两组独立的切割刀片和垫片安装在两个平行的轴上,交替重叠,实现螺旋形的切割。两个旋转轴在驱动轴的带动下相向旋转。从动轴在主动轴的带动下以主动轴的2/3转速旋转. 主动轴和从动轴上的刀片直径必须一样, 轴转速不大于85rpm。
    配套污水泵 配套性能优越的国际*品牌污水泵,在设计负荷范围内,无振动和气蚀现象,运行平稳。泵的所有旋转部件(包括电机)在制造时均进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。自耦安装的潜污泵,配备有出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵经过导轨引导能够在泵坑顶部和自耦底座之间自由滑动。
    一体式流化池MBR污水处理设备应有在线自动反冲洗装置,自动进行反冲洗,大大降低人工劳动量和操作维护难度。MBR膜采用热致相法制膜工艺浸没式中空纤维膜,膜过滤层材料为聚偏氟乙烯 (PVDF),支撑层采用尼龙材料,且膜组件底部设有曝气微孔,具有抗污染、防堵塞、清洗方便等特点。
    在过滤过程中,通过鼓风机在膜的底部通入空气。一方面气流上升产生的湍流对中空纤维膜的外表面产生擦洗作用,从而可连续清除掉膜表面上粘附的固体物质,防止或降低膜的污染或堵塞;另一方面这种气流同时也具有曝气作用,可提供生物降解所需要的大部分耗氧量。
    泵站底座必须有抗浮设计,井筒外部采用上窄下宽推拔形式,预留二次灌浆孔,有效防止泵站上浮,井筒不得采用上下等径结构。
    地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点,使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。
    地埋式一体化生活污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,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为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有面物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,*终消除氮的富营养化污染。
    生活污水是人们在日常生活中排出的废水,由于生活污水中含有多种有机物及病菌、虫卵,如果不经处理直接排放到水体中,污染有机物分解腐烂,使水体中溶解氧消耗殆尽,发黑变臭。因此,生活污水应送入污水处理厂处理,达标后才能排放到水体。生活污水主要来自厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水等。生活污水含纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质等有机类物质,还含有氮、磷等无机盐类,其中BOD5 浓度约为:100~250mg/L 之间。生活污水中含有多种微生物,新鲜生活污水中细菌总数在 5×105~5×106 个/L 之间,并含有多种病原体。生活污水中悬浮固体物质含量一般在 200~400mg/L之间。由于生活污水中污染物以有机物为主,同时生活污水中还含有许多微生物,对有机污染物进行分解,因而生活污水是不稳定的、生物可降解的和易腐烂的,如果不经处理直接排放到环境中去会引起环境的污染。 
    工业污水处理设备促进了新环保观念的形成,那么这些具体表现在哪几个方面呢?下面由我们给大家分析一下:
    工业污水处理设备采用可控定比自动跟踪投加药剂,采用高速射流技术使大气与水直接混合而生成溶气水的新技术,使生成的溶气水质量稳定,同时取消了空压机,降低了水处理成本。
    采用SF高效防堵释放器,延长了气浮时间,提高了净化效果,减少了药剂的投加量;处理工艺完善,具有一机多用特点,用户可可根据回用水质标准的要求,对各道工序进行选择、取舍和组合;该设备设计合理、结构紧凑、占地面积小、耗能低、处理效果稳定,是理想、经济的工业污水处理设备。
    过去几年,工业污水处理设备的产业能力发生了质的变化,这个质的变化主要由两个方面,一是污水处理厂的数目在快速增加,二是整体的处理能力在快速地增加。目前约有3000多座污水处理厂,量的变化在一定程度上也引起了质的变化。从空间分布上看,过去是点状分布,现在向空间网络这样的布局转变。这样的转变带来什么样的好处呢?在区域层面上,产业具体的能力在增强,污水处理是一个非常明显的,称之为规模效益的产业,规模越大,效益越好。过去是由单个厂形成的,现在如果在区域上能做整合的话,就由单厂的规模优势转变成多厂的集合优势,所以这是非常大的一个变化。
    接触氧化技术是利用微生物群体附着在纤维填料的表面形成生物膜,在好氧条件下,废水流经滤料表面,废水中的有机物通过微生物的吸附、氧化、还原、合成过程,把废水中的有机物氧化成无机物二氧化碳和水。主要设备为维系好氧生物细菌的半软性填料及布气充氧系统。
    经生物接触氧化池处理后的污水,其BOD5去除率达95%。汇入2个隔板反应池。投加混疑剂pac,反应时间t=20min。
    入流V1=0.6m/s,出流V2=0.3m/s,进入二沉池。
    二沉池采用竖流斜管式。上升流速V=0.4mm/s,水力停留时间t=1.5h,污泥回流比R≤2.0。
    二沉池的作用:
    a.泥水分离;b.污泥浓缩;c.暂存活性污泥。其目的是污水澄清。
    二沉池底部污泥(含水率96%)用气提法送入污泥消化池进行好氧消化处理,其上清液进入消毒池。
    消毒池加入固体氯片(或次氯酸钠溶液)进行消毒灭菌处理。消毒时间T=1.5h。消毒池容积V=10m3。
    污水消毒加药量为20mg/l,污泥消毒加药量为2.5g/l。
    一沉池和二沉池的污泥均采用污泥消化池进行好氧消化处理。好氧消化处理的原理是将污泥通过混合、曝气,达到自身氧化期,即内源呼吸期。经过内源呼吸期,使污泥中仅存在无机非分解物质,使污泥趋向稳定状态。好氧消化目的是减少污泥量。大部分污泥经过好氧消化转换成挥发性物质CO2、NH3、H2等。
    好氧消化反应方程式:
    C5H7NO2+7O2→5CO2+NO3-+3H2O+H+
    污泥经好氧消化,加药消毒灭菌处理后,外运处置,污水经消毒处理后达标排放。
    整体设备全套采用二组箱体组合,箱外壁间距800mm。
    尺寸:11.0×2.5×2.8m及  9.5×2.5×2.8m 。
    系统采用潜污泵提升, 全部以自流及压差逐级自动推流、自动消化污泥、自动排放残渣
    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。
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