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ppp污水項目設備介紹-KR-new

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產品型號

品       牌其他品牌

廠商性質工程商

所  在  地北京市

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更新時間:2018-11-26 17:02:57瀏覽次數:262次

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產品簡介
處理量 1000m3/h    

盤片:生物膜的載體,平行地裝在轉軸上,需有支撐加固及適當分級分組。

反應槽:設備的生物接觸反應空間,可用鋼板制作,也可采用鋼筋混凝土或磚砌。

主軸:用于固定盤片及帶動盤片旋轉,采用特制圓形鋼軸,兩端固定安裝在水槽的支架上。

驅動裝置:包括動力設備和減速裝置兩部分。驅動裝置通過轉動軸帶動生物轉盤一起轉動,促進污水中氧的溶解和槽內水流混合,控制生物膜的生長。

詳細介紹

盤片:生物膜的載體,平行地裝在轉軸上,需有支撐加固及適當分級分組。

反應槽:設備的生物接觸反應空間,可用鋼板制作,也可采用鋼筋混凝土或磚砌。

主軸:用于固定盤片及帶動盤片旋轉,采用特制圓形鋼軸,兩端固定安裝在水槽的支架上。

驅動裝置:包括動力設備和減速裝置兩部分。驅動裝置通過轉動軸帶動生物轉盤一起轉動,促進污水中氧的溶解和槽內水流混合,控制生物膜的生長。

盤片浸入污水中時,盤片上的生物膜對污水中的有機物進行吸附,當其露出水面時,空氣中的氧就溶入盤片界面的水層中;盤片上生物膜也經歷生長、增厚、老化、脫落的過程,脫落的生物膜轉入污泥進入二沉池中。

(1)物質的傳遞

1)空氣中的氧溶解于流動水層中,通過附著水層傳遞給生物膜;

2)有機污染物則由流動水層傳遞給附著水層,然后進入生物膜;

3)微生物的代謝產物如H2O等則通過附著水層進入流動水層,并隨其排走;

4)CO2及厭氧層分解產物如H2S、NH3以及CH4等氣態代謝產物則從水層逸出進入空氣。

(2) 膜的生長與脫落

1) 生物膜降解有機物的過程,也是膜生長的過程;

2) 好氧層與厭氧層的平衡穩定關系;

3) 厭氧層加厚,代謝產物降低了生物膜附著力,生物膜老化、脫落。

運行效率高

轉盤上微生物量大,達5mg/cm2,折算成活性污泥混合液濃度(MLVSS)為 40000~60000mg/L;

抗沖擊負荷能力強

耐沖擊負荷能力強,適用范圍廣,BOD5范圍10~10000 mg/L都有良好的處理效果;

污泥量少,易于沉淀

由于微生物濃度高,污泥負荷低,F/M=0.05~0.1,微生物基本處于內源呼吸,形成污泥量少,約為活性污泥法的1/3,且易于沉淀;

工作可靠,動力消耗低

不易堵塞,無污泥膨脹,工作可靠管理簡便;無需曝氣,動力消耗低。

的三維結構和表面顆粒粗糙技術

采用科睿自主研發的三維技術,表面積比普通的平直盤片增加40%以上,盤片表面采用的顆粒粗糙技術,更易掛膜,調試周期在10-15天,普通盤片則需60-90天。

強化脫氮設計

生化區盤片分區設置,通過設置內回流強化脫氮效果。

占地更省

盤片更薄,同等處理量下,設備更小,占地更省。

無需沖洗更節能

盤片粗糙度設計更合理,掛膜快,自動脫除老化膜,一般無需沖洗,更節能。

防堵設計

盤片排布采用防堵設計,不易堵塞,運營維護簡便。

盤片:采用改性PP材質,具有的耐腐蝕性,耐老化性、耐藥品性和耐沖擊性;

耐溫好,不受溫差的影響,適用在南北方使用;

通水性良好的內部構造,具有良好的生物膜附著力以及脫膜穩定性,不需人工添加菌種。

結構*、布水均勻,無短流區、死水區。盤片復氧能力得到大幅提升。

表面附有均勻粗糙顆粒,利于微生物生長及掛膜。

轉軸:特制圓形鋼軸,無焊接結構,擁有的結構強度、剛度、耐腐蝕性,配合高性能聯軸器傳動設計,實現整個生物轉盤裝置的高效、穩定、*運行。

固定支架:采用優質鍍鋅槽鋼,而且是一次成圓形技術,比普通的多邊形強度增加30%以上,而且再次焊接點少內應力就少,需處理的防腐點少,更耐用。

效率:通過我司研發特殊三維結構設計,表面積增加40%以上,單個圓面積在8.2平方米以上,在使得盤片面積增大的同時,處理效率得到進一步的提高,BOD負荷可高達80kg/臺·天。

占地面積小:同等規模(3000噸/日規模以下統計)與濕地、快滲等工藝相比約為三分之一;

運營成本低:以II型為例,單臺生物轉盤能耗僅為0.75KW,處理能力100~200噸/天,約為0.15~0.24度電/噸污水;

剩余污泥易于處理:一方面,該工藝污泥產泥量約為傳統工藝的1/3,一般生活污水產泥系數可低0.1以下;另外,該污泥為束狀沉淀,活性較低,易于實現沉淀和調質,條件允許的話,在鄉鎮地區可用于堆肥,循環利用;

抗沖擊能力強:運營管理水平影響小,水質變化適應范圍*(一定濃度的變化,系統有自適應的能力,無需工藝調整),可*保證處理效果;

環境友好:封閉式設計,噪音低,對周邊環境影響很小,在國外廣泛在比鄰社區、村鎮地區運行;

維護要求低:無需專業維護,無易損件,活動部件均能滿足*穩定運行的要求;

裝置化、模塊化:便于容量調整或老廠改造,可根據建設需要及運行負荷,適度調整,靈活配置;

可實現分散化污水處理:結合生物轉盤的工藝特點,可實現分散設計,組合式方案,滿足不同地區的處理要求和管網特點,減少管網投資;

易于實現區域化自控監管:自控設計簡單,運行中人為干擾因素少,同時,結合其運行穩定的優勢,非常適合區域化的運營管理;

設備運行可靠:30年設計壽命,可保證10年以上的穩定運行。

在水環境中,磷是以顆粒態和溶解態存在的,超過一定限度會導致水體中藻類和浮游生物急劇增殖,引起水體富營養化,降低水中溶解氧,導致水質惡化。所以污水處理設備中除磷工藝就很重要了,那么有哪些除磷工藝呢?
 

  1、A2/O工藝
 

  A2/O工藝是在 A/O工藝的基礎上增加了一個缺氧階段,使好氧區中的混合液回流至缺氧區使之反硝化脫氮,從而使除磷和脫氮相結合。縮小了曝氣區的體積。
 

  但是由于存在內循環,系統排放的剩余污泥中只有少部分經歷了完整放磷吸磷過程,其余基本上未經厭氧狀態而直接由缺氧區進入好氧區,這對于系統除磷是不利的。而且為了降低回流污泥中的硝酸鹽,必須提高混合液回流量,從而增加電耗。
 

  2、Phostrip工藝
 

  該工藝把生物法和化學除磷法結合在一起,將一部分回流污泥 (約為進水流量的 10%~20%)分流到厭氧池除磷,污泥在厭氧池中通常停留 8~12 h,聚磷菌則在厭氧池中進行磷的釋放,脫磷后的污泥回流到曝氣池中繼續吸磷。含磷上清液進入化學沉淀池,投加石灰生成沉淀。它除磷效率可達 90%以上,處理出水含磷量可低于1mg·L-1,對進水水質波動的適應性較強,較少受進水 BOD 的影響,加之大部分磷以石灰污泥的形式沉淀去除,因此污泥處理不像高磷剩余污泥那樣復雜。
 

  3、氧化溝工藝
 

  氧化溝工藝由于其特殊的運行方式,在空間上形成了缺氧、好氧的交替變化,達到了硝化、反硝化和生物除磷的目的。其可在低負荷和較長的泥齡條件下運行,由于無需回流,比一般工藝節能 10%~20%。若水量大或負荷高,則工藝占地面會很大。
 

  所有的生物除磷系統都有以下幾個特點:保證厭氧區真正處于厭氧狀態,既不存在游離態的溶解氧,也不存在硝酸根等結合態氧,如通過改變污泥回流方式和路徑以避免硝酸根進入厭氧區,而防止厭氧區的反硝化作用,對聚磷菌厭氧釋放磷的競爭抑制作用;保證厭氧區進水中易生物降解有機物的含量,以使聚磷菌能在與其它細菌對食料的爭奪中占優勢,如可在進水中加入初沉污泥酸性發酵液等。

關鍵詞:污水處理設備

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