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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

小型无动力污水处理设施

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无动力污水处理设备----A级的抗冲击负荷能力
A级中的微生物群体对污染物和毒物的冲击负荷有显着的缓冲能力,冲击负荷停止后A级能很快地恢复正常,因此A级的存在使进水水质的变化、污染物和有毒物质的冲击负荷不影响后续工艺的稳定运转。
A级的抗冲击负荷能力除了与吸附作用有关外,还与下面两种生物学过程密切相关。
(1)微生物突变
活性污泥中的任何细菌群体都能以各种各样的方式对环境变化作出反应。新环境形成的初期,不适应新环境的细菌死亡,随后从系统中消失。与此同时,新环境为其它细菌的优势增殖提供了有利条件。适应性细菌的重要来源是突变,致突变物质能导致突变,即遗传物质发生变化。这些突变中仅千分之一是能存活的正突变,其余都是致死突变。考虑到A级内活性污泥中细菌数量很高,在每一人口当量中每日出现7.5×10 5 个正突变是可能的。除X射线和Y射线外,亚盐等化学物质也是诱变物质。污水中普遍存在的酸、碱和有毒物质的长期影响也能诱发突变。突变为活性污泥适应新环境、降解难降解物质提供了生物遗传学基础。而A级污泥对毒物的抗性则来源于:

(2)质粒的转
在医疗方面,质粒转移往往造成抗药性基因的传播,从而造成医疗困难,AB工艺中的A级环境特别有利于质粒的转移。质粒是环形的DNA分子,它们不受染色体支配,能侵入菌体并利用菌体的复制系统自我复制增殖。质粒普遍携带抗性基因,有的质粒还携带一般细菌不具备的特殊基因,如降解PCB的基因。众多的质粒构成了细菌的抗性基因库和降解特殊物的基因库。在选择性工艺环境中(如冲击负荷),质粒的抗毒性基因和降解特殊物质基因赋予细菌明显的优势。在正常的细胞分裂中,质粒能传给子细胞。质粒还能通过接合作用以携质粒细菌转移到无质粒细菌内,接合过程不受细菌种属和质粒来源的限制,A级中高密度悬浮细菌的存在对接合有利。在A级中占优势地位的肠道细菌的接合过程需花费1.5-2.0h。设A级泥龄为8h,那么在A级微生物中至少能发生4次接合,在此期间约10%的细菌受到质粒侵入。质粒在活性污泥中的传播,提高了活性污泥对环境变化、特别是化学变化的抗性。对污水处理厂(特别是工业废水处理厂)来说,处理效果和工艺稳定性的好坏与质粒的存在与否密切相关。


无动力污水处理设备----

工艺流程说明
1、格栅去除污水中8mm以上固体物,栅隙为8mm,保证后续处理装置稳定运行。
2、污水经去除8mm以上固体物后进入调节池,调节对污水的水质、水量进行调节,调节池中设潜水排污泵,对污水进行提升。
3、生化处理部份采用A/O处理工艺,为一体化污水处理设备,该处理工艺是一种应用较为广泛比较成熟的处理工艺方案,该方案有较高的污染物的去除率,不仅能有效降除BOD5,而且能有效去除氨氮。
4、采用缺-好氧选择池,在缺氧条件下污染物在微生物的作用下水解酸化,同时该缺-好氧选择池可根据季节性工艺运行需要控制氧量供给,使该池可作为缺氧池,亦可作为好氧池,从而达灵活操作控制,且保证处理效果满足处理要求。
5、采用生物接触氧化池,通过控制各阶段曝气量使池内保持高的溶解氧和优良的生物菌群与污染物接触反应环境,为污染物的降除,创造了zui适应环境,污水中的污染物质被填料上的各类生物菌群氧化分解为二氧化碳和水,得到去除。
6、采用竖流式沉淀池作为二沉池,该池主要为澄清接触氧化池出水中含有的脱落生物菌群和其他一些不溶性物质,为此沉淀池的设计采用合理的设计参数,从而提高了澄清效果。上清液水质达标,直接排放。沉淀污泥一部分回流入缺-好氧选择池,一部分进入污泥池。
7、二沉池出水进入中间水池,并在该池投加剂,杀灭细菌。同时在该池内设置过滤提升泵,由泵提升进入过滤器,进一步截留去除残留悬浮物。当过滤器内的压差大于0.05Mpa时,启用反冲水泵,对过滤器进行反冲洗,恢复过滤器的过滤能力。
8、过滤器出水进入到回用水池,由回用泵提升出水进行回用。
9、污泥池提供一定容积容纳剩余污泥,池中设置曝气搅拌系统,对污泥进行好氧消化,大大减少污泥体积,上清液回流入调节池,进行再处理,防止二次污染产生。

无动力污水处理设备----

施工顺序

组织流水施工,各段施工顺序为:
其步骤
1、化粪池:
  挖土→人工清底→底板垫层→底板钢筋制安→底板模板安装→底板砼→(养护)→池壁钢筋制安→池壁模板安装→池壁砼→(养护)→拆模→盖板模板→盖板钢筋→盖板砼→(养护)→回填土(人工夯实)。
2、生活废水处理站:
挖土→人工清底→底板垫层→底板钢筋制安→止水带→底板模板(安装)→底板砼→(养护)→池壁钢筋制安→池壁模板安装→池壁砼→(养护)→拆模→池壁内抹1:2水泥砂浆抹面,20mm厚→盖板模板安装→盖板钢筋制安→盖板砼→(养护)→回填土(人工夯实)。
    由于生活废水处理站预留洞口、预埋件较多且复杂,在施工时,我施工单位在每道工序都派专人严格按照图纸的要求进行跟踪检查。以确保在施工过程中的质量符合设计及规范要求。

无动力污水处理设备----

技术分类 

 物理法
物理处理法的是去除废水中的矿物质和大部分固体悬浮物、油类等。物理法主要包括重力分离、离心分离、过滤、粗粒化、膜分离和蒸发等方法。
重力分离技术,依靠油水比重差进行重力分离是油田废水治理的关键。从油水分离的试验结果看,沉淀时间越长,从水中分离浮油的效果越好。自然沉降除油罐、重力沉降罐、隔油池作为含油废水治理的基本手段,已被各油田广泛使用。
离心分离是使装有废水的容器高速旋转,形成离心力场,因颗粒和污水的质量不同,受到的离心力也不同。质量大的受到较大离心力作用被甩向外侧,质量小的则停留在内侧,各自通过不同的出口排出,达到分离污染物的目的。含油废水经离心分离后,油集中在部位,而废水则集中在靠外侧的器壁上。按照离心力产生的方式,离心分离可分为水力旋流分离器和离心机。其中水力旋流器,由于具有体积小、重量轻、分离性能好、运行等优点,而备受重视。目前在世界各油田,如中东、非洲、西欧、美洲等地区的海上和陆地油田都有应用。我国引进的数套Vortoil水力旋流器,在油田污水处理上**了良好的效果。
粗粒化,是指含油废水通过一个装有粗粒化材料的设备时,油珠粒径由小变大的过程。目前常用的粗粒化材料有石英砂、**煤、蛇纹石、陶粒、树脂等材料。粗粒化除油罐用以去除经前期治理后的含油污水中的细小油珠和乳化油。
过滤器有压力式和重力式两种,目前我国油田普遍采用的是压力式,有石英砂过滤器、核桃壳过滤器、双层滤料过滤器、多层滤料过滤器等。近年来,随着纤维材料的发展,以纤维材料为滤料发展起来的深床纤维球过滤器,因其具有纤维细密、过滤时可形成上大下小的理想滤料空隙分布、纳污能力大、反洗滤料不流失等优点,发展。

无动力污水处理设备----

膜分离法

膜分离技术是利用**或人工合成膜,以压力差、浓度差、电位差和温度差为推动力,对双组分或多组分溶质和溶剂进行分离、分级提纯和富集。由于不使用剂、次污染、占地面积小,在水质波动较大时仍可自动连续运行。膜分离法处理活性染料废水在清洁生产计划中是一种经济上合算、技术上可行的技术。使用聚合物膜能有效地将废水中的Cr6+、除去,废水经过膜过滤后清浊分流,清水能达到回用的要求,如果技术应用成功的话,水的消耗量和废水排放量可减少80%。应用膜分离新技术,通过滤膜、微滤膜、纳米膜等分离功能对工业污水展开多级化处理以达到水质净化目的。同时还将研究膜技术与其他技术融合的方法,如催化技术、生物工程技术等,使其成为清洁生产和保证工业可持续发展的重要手段。
此外,有些染色废水中的染料不能用一般的生物降解方法去除,可考虑用滤和膜分离处理技术给予回收利用。如果将生化处理与膜技术结合,可以增进废水脱色及回用的效率。

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