技术中心

小型分散式污水处理装置

技术文章2020/12/1 9:43:21
601
进入展台

小型分散式污水处理装置

 传统的污水处理都是将污水从各个污水源汇集到某一处,通过建设大型城 市处理厂的方式进行统一处理,这种方式存在很多弊端,污水管道投资费用大, 并且经常出现跑、冒、漏、渗现象,造成二次污染。
由于回用管路投资大,回用方式复杂等原因,污水处理厂一般在污水集中 处理后都将其直接排放掉,很少将其回用,造成严重的水资源浪费。、

鲁盛环保小型分散式污水处理装置包括中心曝气区主体、污泥消化区、相关管路、控制阀门及电控装置,其中心曝气区主体通过相关管路连通污泥消化区的中间池,中间池内设置有砂滤泵,通过相关管路连通止回阀、砂滤罐,砂滤罐内设置有布水器,布水器通过相关管路连通电磁阀,砂滤罐通过相关管路连通清水池,清水池内设置有反冲泵,通过相关管路连通止回阀,止回阀通过相关管路连通砂滤罐;通过污水及活性污泥与氧气充分接触,提高了沉淀效率,产生的污泥量少,净化处理效率高,实现污水和污泥综合处理,达到*、*,不造成二次污染;利于中水回用,减少水资源浪费;系统结构紧凑,占用面积小,可间断水流及埋于地下使用;可广泛应用于不宜建大型污水处理厂的地方,建设分散式污水处理站。

小型分散式污水处理设备有益效果
1.污水处理系统中的中心曝气区主体由玻璃钢制成,耐腐蚀,重量轻,易 于运输安装调试,施工周期短,使用寿命长;
2.中心曝气区主体内设置有表面曝气叶轮,利用大气向水中供氧,使污水 及活性污泥与氧气充分接触,净化后的水质达到意大利319/96和中国G8978-96 一级或二级排放标准;
3.中心曝气区主体呈双锥截面,沉淀效率高,在污染源头将污染物处理掉, 使污水达到*、*;
4.中心曝气区主体的格栅盖便于自然通风换气,不产生异味;
5.中心曝气区主体内设置有沉淀区,净化水在这里澄清和流出,即使在大 流量时也有很高的沉淀效率,并且产生的污泥量很少,只需半年清一次污泥, 臭味小,不造成二次污染,达到国家城镇污水处理厂污染物排放标准一级A或 B(GB18918-2002);
6.中心曝气区主体采用间歇式曝气,不用药剂,低功率减速电机,能耗低, 运行及管理费用低;
7.污水处理系统脱氮率高,BOD去除率80-90%,出水浊度1NTU左右,感 官上清澈透明,有利于普及中水回用,减少水资源浪费;
8.整套系统自动化程度高,按程序自动循环运行,净化处理效率高,设备 运行稳定,无噪声,便于维护管理;
9.整套系统结构紧凑,占用面积小,可间断水流及埋于地下使用,有利于 保温,在-30℃寒冷冬季仍可正常运行,有利于提高地表绿化率;
10.系统运行中好氧、厌氧都降解污泥,因而污泥的矿化度高,脱水性能 好,有很高的稳定性,臭味小,可不用消化处理,直接用于化厂处置,简化了 污泥处理工序;
优点
1、设置螺旋推杆,使得污泥在通过入料口进入输送箱体的内部后,经过螺旋推杆的持续不断的螺旋转动,带动污泥向右侧移动,使得污泥在螺旋推杆的带动被动地进行移动,且在螺旋推杆带动污泥与输送箱体的挤压作用下可以较大程度上对污泥进行初步的脱水。 
2、设置孔板,使得污泥被螺旋推杆带动向右侧移动至孔板左侧表面时,污泥与孔板接触,使得污泥从孔板的孔隙中穿过,而孔板对污泥进行进一步的压缩脱水,挤压出的水通过通孔流出,再顺着导流板流至外界。 
3、设置电机,使得在电机启动时,电机通过传动杆带动主动斜轮转动,主动斜轮向上移动啮合连接从动斜轮,从而带动从动斜轮转动,使得螺旋推杆可以再电机的间接带动下转动推动污泥向右侧移动。 
4、设置控制箱,控制箱内设置的气缸可以带动与传动杆下端相连接的底板的上下移动,使得与传动杆固定连接的主动斜轮可以在竖直方向上进行上移或下降,从而实现由气缸控制的主动斜轮与从动斜轮的啮合和分离效果。 
5、设置第支撑架和第二支撑架,使得挡板可以固定在第支撑架和第二支撑架上,实现对传送带上污泥的限位,防止污泥从传送带的两侧滑落,除此以外,第支撑架的下端的设置不干扰电机带动转动杆的转动。 
6、设置导料板,使得在传送带带动干污泥在到达传送带的顶端后顺着导料板滑落至压碎辊轮的上端,从而实现了对传送带上干污泥的引导作用。 
工段说明
化粪池:化粪池采用砖混结构,外表涂上防水砂浆,主要用于废水的预处理,降低污染负荷。
生物滤池:采用砼构造,外表涂上防水砂浆。主要功能是利用其中的生物填料增加表面积,增加生物菌的附着,通过微生物的代谢特性分解有机物。污水在此停留一定时间,以利于污水中的有机物得到充分降解。
人工湿地:采用砼构造,外表涂上防水砂浆。人工湿地对废水的处理综合了物理、化学和生物的三种作用。是人工湿地法处理污水的核心部分。湿地系统成熟后,填料表面和植物根系将由于大量微生物的生长而形成生物膜。废水流经生物膜时,大量的SS被填料和植物根系阻挡截留,有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除。湿地系统中因植物根系对氧的传递释放,使其周围的环境中依次出现好氧、缺氧、厌氧状态,从而通过硝化、反硝化作用将污染物除去,实现达标排放。
出水池:通过分布在人工湿地末端的管道集水并自留入出水池,出水池中的水经过沉淀后排入下水管道,通过对集水池的采样化验,可以判断人工湿地系统的运行情况。
氧化塘:分散式人工湿地污水处理系统经污水汇集进入氧化塘,氧化塘经过自净能力,有效的进一步净化废水。
工艺的特点
1)工艺完善、技术成熟、功能稳定可靠,具有一定的耐冲击负荷。
2)预处理采用生物滤池,增强硝化能力,提高氨氮的去除率;根据水平潜流段工艺特点,在此阶段主要发生反硝化,大大降低总氮含量,且剩余有机物得到进一步去除;后续自由表面流湿地和氧化塘起巩固,强化作用;
3)考虑污水成分复杂等特点,在工艺设计上采用了低负荷,长水力停留时间,有利于进一步提高污染物的去除,且具有一定抗水力、有机负荷能力。
4)在生态段通过基质吸附、植物吸收、微生物利用等综合作用,脱氮除磷,且整体工艺采用低负荷、长水力停留时间的运行方式,更有利于难降解污染物的去除。

 

技术文章推荐