500立方米/天地埋式生活污水处理装置
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500立方米/天地埋式生活污水处理装置

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2018-11-16 09:45:39
375
属性:
出水管口径:不等mm;处理量:0.5m³/h;额定电压:220v;额定功率:220kw;进水管口径:不等mm;水泵功率:360w;
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产品属性
出水管口径
不等mm
处理量
0.5m³/h
额定电压
220v
额定功率
220kw
进水管口径
不等mm
水泵功率
360w
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潍坊鲁盛水处理设备有限公司

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产品简介

500立方米/天地埋式生活污水处理装置,设计采用生物膜法中的生物接触氧化法作为好氧处理的工序。生物接触氧化法又称淹没式生物滤池,是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法,池内设有填料,填料上长满生物膜,经过人工曝气的污水以一定的流速流过池内填料,通过与生物膜的不断接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。

详细介绍

500立方米/天地埋式生活污水处理装置

主要业务涉及工厂污水,光伏发电污水,风景区生活污水,学校生活污水,水利建设项目污水,医院污水、市政水务、城镇污水。。。。。。。等等领域

公司以*的科技产品,可靠的产品质量,高效快捷的客户服务,诚实信用的经营理念,为人类生存环境的改善,高品质生活的追求尽心尽力。 安装验收标准
一、目的 
为提高对设备质量的要求,保证工程部所施工的工程项目能顺利竣工验收。 
二、适用范围    工程部
三、工作职责 
项目组保证玻璃钢设备顺利安装,项目顺利竣工 
四、安装标准 1.地基处理 
1.1基坑开挖时,注意放坡, 
1.2基坑开挖完成后,及时浇筑水泥基础, 2.玻璃钢设备吊装前准备工作 2.1先查看设备长度,直径, 
2.2水泥基础上不得有石子等硬度较高的杂物 2.3基坑内水位不得超过10cm  3.吊装工作 
3.1使用吊耳连接,检查吊装锁,吊带是否连接牢固, 3.2将玻璃钢设备慢慢放入基坑内, 3.2吊装时,设备下面严禁站人, 3.3吊装指挥人员必须有吊装经验 4.吊装完成后,灌水工作 
4.1回土注意不得参杂石块的大型杂物 
4.2基坑有水时不得直接从上往下,不得直接从旁边挤压 
4.3现将罐子定位后,灌水30%后,即可开始回土即可开始大量覆土工作, 4.4覆土70%后,罐子即可开始大量注水,直至出口有水出来 
4.5二次回土时注意保护设备外接管道
调试目的
调试工作是废水处理系统从工艺设计确定到设备选型是否满足水处理要求的一个重要环节,通过调试可以达到以下目的:
1、检验设备的运行性能
通过调试能够熟悉污水处理站设备的运行方式;了解设备的运行参数和规律,从而正确地对污水处理站进行技术管理和安全管理,通过制定合理的运行方式和管理制度来进行优化管理。
2、熟悉污水处理站内的处理工艺和原理
通过调试,了解在以后的运行过程中经常出现的故障,有针对性的作出可能出现故障的预案。
3、人员培训
调试是对污水处理站管理人员进行现场的初步培训,可以使大家逐步了解污水处理站的现场管理和操作。
4、通过调试达到设计排放标准
以下我们以城市污水的好氧生物处理系统为例介绍污水处理站的调试过程。
集中收集而来的污水首*入污水处理系统内的厌氧池,在厌氧池内污水
完成水解酸化过程、产乙酸过程。通过水解和酸化过程,提高原污水的可生化性,从而减少后续反应的时间和处理的能耗。 
经过厌氧池处理的污水进入缺氧池。缺氧池内利用兼氧微生物来降解废水中的污染物。从好氧池回流的硝化液含有一定的溶解氧,改变了污水中的溶氧浓度,使污水形成较好的缺氧环境,反硝化菌在缺氧池利用新进入的污水中丰富的有机物作碳源进行反硝化反应,将回流混合液中的大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气,实现污水的脱氮。 500立方米/天地埋式生活污水处理装置
接着污水进入生物接触氧化池,对污水中的有机物实行进一步的降解。设计采用生物膜法中的生物接触氧化法作为好氧处理的工序。生物接触氧化法又称淹没式生物滤池,是活性污泥法与生物滤池复合的生物膜法,池内设有填料,填料上长满生物膜,经过人工曝气的污水以一定的流速流过池内填料,通过与生物膜的不断接触,在生物膜的作用下,污水得到净化。在生物接触氧化池中,通过曝气设备对池内污水进行适当曝气,在生物接触氧化池内进行好氧生化处理。在好氧生化处理中,有机物被微生物进一步生化降解,浓度继续下降;氨氮被硝化,NH3-N浓度显著下降,随着硝化过程的进行,污水中NO3-N的浓度增加;活性污泥中聚磷菌在好氧条件下大量吸收污水中的磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,zui后通过沉淀池排放剩余污泥达到系统除磷的目的。   在经过接触好氧反应后,污水中的污染有机物已经被微生物基本消解,进入沉淀池进行沉淀,利用重力沉降将污水中的悬浮颗粒从水中去除,降低污水中悬浮物的浓度。
技术特点: 
(1)停留时间短  
当进水BOD5浓度为100~150mg/L时,生物接触氧化池停留时间需0. 5~0. 6小时,而普通活性污泥法需曝气时间6~8小时。相同的污水处理量下,接触氧化池的体积仅为普通活性污泥曝气池的四分之一。降低了基建投资,节省了用地面积。 
(2)体积负荷高 
在生物接触氧化池中,单位体积的生物量多。当进水BOD5为100~150mg/L时,体积负荷可达3~6kg BOD5 /m3填料·d。当污水浓度很低时,可维持在1~2. 5 kg BOD5 /m3填料·d。 
(3)抗冲击负荷能力强  
由微生物群体组成的生物膜附着在粗糙多孔的填料表面上,对水量超负荷运行和有害有毒物质的侵袭,具有较强的适应和抗御能力。  
(4)剩余污泥产量少 
接触沉淀池排出的污泥,含水率平均为96. 7% ,每处理1kg BOD5的平均产泥量为0. 37kg,比活性污泥法减少三分之一。 
(5)一般选用曝气方式 
曝气除向水中提供充足的溶解氧外,其另一个主要作用是传质,即将有机物、溶解氧传递至微生物表面。如果采用生物接触氧化法处理工艺,则曝气还有脱膜的作用。建议采用穿孔曝气管,使曝气均匀、传质及脱膜效果好、氧的利用率高
国采用的一体化生活污水处理工艺主要有:化粪池、稳定塘、污水的土地处理、活性污泥法和生物膜法。化粪池能够降低SS 的70%~75%和BOD5的30%~35%,但是无法达标排放;利用稳定塘处理污水可以充分利用地形,节约资金,并能够实现污水的资源化,但是占地面积大,处理效果易受气候影响,所以很难普及;污水土地处理系统有慢速渗滤、快速渗滤、地表漫流、湿地、地下渗滤等形式,经常和氧化塘结合起来使用,可充分利用自然条件,结构简单、费用低,对广大农村和小城镇地区很适用;活性污泥法和生物膜法工艺是采用的小型生活污水处理工艺,具有运行安全可靠、投资省、施工安装方便、工期短、操作管理方便等特点。该类工艺主要包括物理处理、生物处理、消毒3 大部分,其中物理处理工艺起到预处理作用,通常采用格栅、沉淀等工艺;生物处理部分是主要的处理工艺,采用生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和活性污泥法等工艺;后处理一般是消毒后回用或排放。
2.2污水处理优化中的应用
3.1选择输入输出变量在构建COD、BOD软测量模型的时候,需要对系统的过程辅助变量予以明确。辅助变量较多能够更好的包涵污水处理信息,然而输入变量太多就会增加数据处理工作量。根据经验因素与有关文献研究,将进水COD浓度、进水流量、进水pH值、进水温度、好氧反应区溶解氧浓度、污泥浓度钓是模型的辅助变量,输出变量为出水COD浓度、出水BOD浓度。
3.2数据预处理在明确重要辅助变量之后,展开预处理与尺度变换工作。在开展尺度变换工作的时候,主要将其转变为[0,1]或者[-1,1]的范围。
3.3建立模型输入进水COD浓度、进水流量、进水pH值、进水温度、好氧反应区溶解氧浓度、污泥浓度向量,输出COD浓度、BOD浓度向量,构建简化模型。
随着生活水平不断提高,水体富营养化被广泛的关注,而引起富营养化的主要元素是氮、磷。由于人们生产生活中大量的使用了农yao、化肥及含磷洗涤剂,不达标工业废水的排放等,造成河流湖泊等水体中的氮、磷含量增加,水质恶化,严重危害到了人类的健康。因此,高效的污水处理技术对水质尤为重要。在污水处理技术中,采用了各种方法来除磷,包括化学除磷、生物除磷、物理除磷。
在具体情况中,特别是污水处理过程的状态监测而言,异常情况样本数一直少于正常情况样本数,所以,一定要尽量消除此种偏差,要不然就会增大异常情况的预测误差,致使出现错误判断。不同水质中PAC对色度、浊度的影响A/O系统对原水经生化处理曝气,TP降至1.0mg/L左右(测得的TP为1.6mg/L),低于进水TP:5mg/L,其他各项参数也都大幅降低
软测量技术指的就是根据可以测量、容易测量过程的变量与无法钟测量的待测变量之间的关系,遵照相关原则,利用新型网络计算机技术开展检测与评估变量的手段。一般而言,软测量技术内容主要有:数据信息的收集与处理、辅助变量的选取、软测量模型构建及在线校正等。首先,数据信息收集指的就是对原始辅助变量与主导变量历史数据的收集,使其具备代表性、均衡、精简的特点,以此来对污水处理过程的所有情况进行体现;数据信息处理主要为数据变换处理、误差处理,其目的就是保证数据的*性,降低污水处理过程的非线性,减少产生误差的因素。
不同时段PAC的除磷效果不同时段PAC的除磷效果的据实验得出,由于不同时段的原水水质的不同,会对除磷效果产生一定的影响。但是总体看采用PAC进行处理,除磷效果稳定,说明PAC对原水水质适应性强。总磷符合小于0.5mg/L的*污水处理排放标准。
2.4PAC对固体悬浮物的影响从污水处理的生产运行上看,出水水质中磷的含量与出水SS有着密切的关系,如果要使出水中磷的含量小于1.0mg/L,那么就要使出水的SS保持在20mg/L以下。通过实验,可以看出PAC对初沉进水中固体悬浮物的去除效果。投入PAC后,SS的去除率明显下降,SS浓度同时也下降。这是由于PAC相对链较长在中和粒子表面电荷的同时能使粒子结合得更牢固,形成更加稳定的絮凝体,从而提高SS的去除率。在PAC投药率为11.18mg/L时,SS的去除率可以达到85%。PAC混凝絮体形成团,沉降速度高,因而反应沉淀时间可缩短,在相应条件下可提高处理能力1.5~3.0倍;此外,PAC能够明显改善沉降过滤及污泥脱水性能,絮体颗粒大而紧密。
有关研究显示,为了对传感器偏移情况进行检验,需要对比传感器的实测值和软传感器的预测值,之后利用余差进行故障验证。在用NLPCA、NNPLS模型进行氮氧化物预测的时候,需要在传感器失效之后,重构数据,展开软冗余。在用PLS模型进行磷浓度与转换率预测的时候,将其和指标进行结合,对复杂间歇聚类过程故障予以诊断。

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