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产品描述

产品规格wsz-6进水管口径DDN4 水泵功率0.75KW 型号wsz-0.5 外形尺寸1.8x4.5

组合式无动力污水处理设备装置

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组合式无动力污水处理设备装置 曝气在废水好氧生化处理系统中是重要、运转费用高的工艺环节。由于曝气充氧电耗一般占总动力消耗的60%~70%,同时曝气设备所供氧量的利用率只有百分之几,大部分被浪费掉,因而目前的好氧曝气工艺普遍存在效率低,能耗高,运转费用高,导致许多污水厂无法维持正常运转。因此,节能型曝气技术的研究成为当前污水生物处理技术领域面临的重要课题之一。王绍文等1999年对均匀受限曝气的动力学特点进行了阐述,并进行了处理制革废水的实验研究,研究认为,均匀受限曝气明显**混合式曝气,能够实现高分散系、高传质的好氧生化体系,对性废水处理,能耗低,是一项切实可行的技术。
人们正在对预曝气技术在制革废水处理中的应用进行研究,该项技术可提高制革废水的初沉效果,增大废水中硫化物的去除率,刘珊等1998年用预曝气处理技术处理制革废水,发现制革废水采用预曝气处理后,可大大提高初沉池沉淀效果,并提高了初沉池对污水中BOD5、SS、硫化物及总铬的去除效果;田刚红认为可以用少量预曝气的方法解决水解酸化预处理制革废水造成的硫化物含量增高的问题。但该技术是否增加了整个处理系统的能耗,导致运转费用增加,则是值得考虑的。
流程特点
本流程的关键是化学除油器,化学除油器是一种物化处理方式,含油废水在聚凝剂和助凝剂的相互作用之下,凝结成带粘性的絮状物质,并吸附废水中的悬浮颗粒,加大自身的比重而下沉,达到固液分离的目的而净化水质。水处理中中先经旋流沉淀池除去大颗粒氧化铁皮,以减轻后序流程的负荷,再经提升进入化学除油装置,经混凝沉淀除去大部分悬浮物,减轻对循环泵及用水设备磨损。化学除油装置集化学反应区、聚凝区、沉淀区、清水区为一体,具有操作简单、性能稳定、效果显着等优点,是钢铁工业冷却循环水处理的理想处理设施。化学除油器投加的剂共二种,分开投加。种属于电介质类,如铝、复合聚铝、碱式氯化铝、聚合铁、三氯化铁等均可,投入混合室。*二种是油絮凝剂,它是一种特制的高分子油絮凝剂,投入*二混合室,两种剂分开投加,且投加次序不能颠倒。投加药量均为15mg/L,投加浓度宜为2-3%,两种剂均为无害剂。经投并通过、*二混合室后的污水进入后部的反应室和斜管沉淀室,水中油类和悬浮物经过剂的凝聚,絮凝作用形成大颗粒絮花沉降在下部排泥斗中,上部清水经溢流堰,出水管排出。下部污泥可定期排出,每八小时排一次,每次3-5分钟,排出的污泥经提升进入浓缩池处理后,加压送至压滤机成泥饼后运出。

组合式无动力污水处理设备装置电气与控制
调节池潜污泵的启动受调节池内液位浮球信号控制,浮球开关由全密封的橡胶料构成,根据水池液位分高、中、低三个开关量液位信号,由PLC控制系统自动控制。
1)当调节池达中水位时,系统处于正常运转状态,一台水泵开启;
2)当调节池水位过高(达报警水位)调节池报警系统启动。
斜管沉淀池内的污泥采用气提法排泥,由气提电磁阀定期抽至污泥池中,并受时间控制。
污泥回流由污泥泵提升,回流至水解酸化池,受时间控制。气提排泥与污泥泵回流时间错开进行。
各类电器设备均设有过压,缺相,短流等保护、报警功能。
污水处理系统电控装置采用PLC微机控制,主要用以控制一台调节池潜水提升泵,一台回转风机,沉淀池中一台污水回流泵,清水池一台提升回用泵,同时控制各液位浮球与水泵的联动工作。
调节池内及清水池水泵均由液位控制自动切换及启动,调节池设有高液位报警系统,防止短时间大流量冲击造成的破坏。沉淀池、风机由PLC系统编程自动定时控制(定时长短可根据需要设定,简单易操作)。在控制面板上设有自动---手动转换开关,需要时(如维修等)可切换为手动控制,按各设备均设有运行、故障(报警)及停止指示,无论手动或自动,指示灯均可显示目前各用电设备的工作状态。
在调节池水位处于低液位时,一二级接触氧化池工作压缩空气进气阀保持间隔30分钟开启10分钟状态。  空气进气阀受调节池液位浮球的控制,当调节池液位处于低液位时,调节池预曝气风空气进气阀关闭,当调节池液位上升至中液位时,进气阀打开。
去除无机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处置工艺。其义务原理是在A级,由于污水无机物浓度很高,微生物处于缺氧形状,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的无机氮转化分解成NH3-N,同时使用无机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还使用部分无机碳源和NH3-N分解新的细胞物质。所以A级池不只具有一定的有面物去除功用,减轻后续好氧池的无机负荷。有利于硝化作用的中止,而且依托原水中存在的较高浓度无机物,完成反硝化作用,zui终消弭氮的富营养化污染。在O级,由于无机物浓度已大幅度降低,但污水处置设备仍有一定量的无机物及较高NH3-N存在。为了使无机物失掉进一步氧化分解,同时在碳化作用完成情况下,硝化作用能顺利中止。在O级设置无机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌。其中好氧微生物将无机物分解成CO2和H2O;自氧弄细菌使用无机物分解发作的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NO2-N、NO3——NO级池的出水流到A级池。为A级池提供电子接受体,经过反硝化作用zui终消弭氮污染。



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