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WSZ-A-1地埋式污水處理裝置

簡要描述:

WSZ-A-1地埋式污水處理裝置具有明顯的溶解氧濃度梯度,有利于形成硝化—反硝化的生物處理條件
混合液在曝氣區內溶解氧濃度較高,然后在循環流動中逐步下降,到下游區溶解氧濃度很低,基本上處于缺氧狀態,出現明顯的溶解氧濃度梯度,從而形成硝化—反硝化條件,有利于氮的去除,同時還可以通過反硝化很好地補充硝化過程中消耗的堿度。

產品時間:2024-09-09

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WSZ-A-1地埋式污水處理裝置

一體化污水處理設備、醫院污水處理設備、農村生活污水處理設備、口腔牙科診所污水處理設備、衛生院污水處理設備、微動力污水處理設備、玻璃鋼污水處理設備水量型號:3t/d、5t/d、10t/d、15t/d、20t/d、25t/d、30t/d、35t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d、120t/d、150t/d、200t/d、250t/d、300t/d、350t/d、400t/d、500t/d、1000t/d。

采用工藝為國內、*的:AO、A2O、MBR、MBBR、SBR工藝。

公司有WSZ-A-1地埋式污水處理裝置,現貨、隨時可以發貨提走。

公司根據客戶提供的污水種類、污水水量及排放標準報價、出方案、出圖紙及設計采用工藝。

 功率密度不均勻分配有利于氧的傳質、液體混合和污泥絮凝
由于氧化溝曝氣設備的不均勻設置,使氧化溝內存在2 個能量區: 一個是設有曝氣裝置的高能量區,一個是非曝氣區的低能量區。在這兩者之間的過渡區,可以認為是能量由高變低的消散過程。高能量區一般具有大于100 s -1 的平均速度梯度( G) ; 低能量區平均速度梯度通常小于30s -1。當系統中的G 值較低時,混合液中的固體就能產生良好的生物絮凝。這樣,氧化溝中的非曝氣部分就提供了對絮凝有利的條件。氧化溝的處理能力高于其他生物處理系統,其重要原因就在于它具有*的水力混合性能,這種混合作用對于有機碳、氨、硝酸鹽和固體的去除皆有重要作用。


整體功率密度較低,節省能源
氧化溝中的曝氣裝置不是沿溝長均勻分布的,而是集中布置在幾處,所以氧化溝可比其他系統以低得多的整體功率密度來維持液體流動、固體懸浮和充氧,能量消耗低。另外,氧化溝遵守動量守恒原則,一旦池內混合液被加速到所需流速時,維持循環所需要的水力動力只要克服沿程和彎道的水頭損失即可,在循環流動中產生的循環或對流混合能夠增強其自身的攪動作用。這樣,為了保持使固體懸浮的速度,所需要的單位容積動力就大大低于其他系統。
構造形式多種多樣,運行靈活
氧化溝根本的特點是曝氣池呈封閉的溝渠形,而溝渠的形狀和構造則多種多樣,溝渠可以呈圓形和橢圓形等,可以是單溝系統或多溝系統。多溝系統可以是互相平行、尺寸相同的一組溝渠,也可以是一組同心的互相連通的環形溝渠,有與二次沉淀池分建的,也有合建的氧化溝。氧化溝運行的靈活性還表現在可以通過自由改變出水堰的高度調節曝氣機的曝氣強度,達到不同的充氧效果。
工藝流程簡單、構筑物少、便于管理
氧化溝的水力停留時間和污泥齡都比一般生物處理法長,懸浮狀有機物可以與溶解性有機物同時得到較*的穩定,所以氧化溝不要求設置初沉池。由于氧化溝工藝的污泥齡長、負荷低,排出的剩余污泥已得到高度穩定,剩余污泥量也較少,因此不再需要消化池消化。雖然氧化溝采用的水力停留時間較長,但總占地面積不僅沒有增大,相反還可縮小。低負荷、長泥齡及水力停留時間長
這得氧化溝出水水質好,產泥量少,污泥性質穩定。
氧化溝工藝的應用型式
氧化溝自創造以來,以其優良的處理能力、簡便的維護管理博得世人的矚目,現已發展為2 種組合形式( 與沉淀池分建式或合建式) 、3 種工作模式( 交替式、半交替式和連續式) 、20 多種型式。


交替工作式氧化溝
是指在一溝或多溝中按時間順序對氧化溝的曝氣操作和沉淀操作作出調整換位,以取得的或要求的處理效果。其特點是氧化溝曝氣、沉淀交替輪作,不設二沉池,不需污泥回流裝置。基本類型有A 型、D型、T 型和VR 型4 種。
A 型氧化溝
是單溝運行系統( 圖1) ,即在一個溝渠中交替完成進水、曝氣、沉淀和排水4 個過程,主要用于水量較小、間歇運行的污水處理,如早期的P 型氧化溝。
D 型氧化溝
是雙溝交替運行系統( 圖2) ,一般由池容*相同的2 個氧化溝組成,2池串聯運行,交替作為曝氣池和沉淀池,通常以8 h 為1 個工作周期,分4 個階段,控制運行工況可以實現硝化和一定的反硝化。該系統出水水質穩定、不需設污泥回流裝置。但在2 個池交替作為曝氣池和沉淀池的過程中,存在一個過渡輪換期,此時轉刷全部停止工作,因此轉刷的實際利用率低,僅為37.5%。

污水處理工藝流程是用于某種污水處理的工藝方法的組合。通常根據污水的水質和水量,回收的經濟價值,排放標準及其他社會、經濟條件,經過分析和比較,必要時,還需要進行試驗研究,決定所采用的處理流程。一般原則是:改革工藝,減少污染,回收利用,綜合防治,技術精良,經濟合理等。在流程選擇時應注重整體,而不只是追求某一環節的。

廢水處理工藝流程
現代污水 處理技術,按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。
廢水處理工藝流程:一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。
廢水處理工藝流程:二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。
廢水處理工藝流程:三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
整個過程為通過粗格柵的原污水經過污水提升泵提升后,經過格柵或者砂濾器,之后進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉淀池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉淀池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之后進入污泥消化池,經過脫水和干燥設備后,污泥被后利用

廢水生物處理是利用微生物的生命活動,對廢水 中呈溶解態或膠體狀態的有機污染物降解作用,從而使廢水得到凈化的一種處理方法。
廢水生物處理技術常采用的方法有厭氧活性污泥法、生物處理法、氧化塘法、生物膜法。

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