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风景区一体化生活污水处理设备装置
设备材质要求:
碳钢、玻璃钢、不锈钢、土建配件等。
设备工艺流程图:
化粪池—格栅井—调节池—水解酸化池—接触氧化池—沉淀池—污泥池—清水池—
出水外排出水水质达到《污水综合排放标准》(GB所要求的一级排放标准。省时间*
专人看守,全自动运行省钱、省心。
风景区生活污水处理设备/////微涡流混凝工艺
微涡流混凝工艺的**是涡流反应器,其工艺形式多种多样,可以根据水质、构筑物形状及前后序工艺配套要求灵活设计,有如下具体要求。
(1)尽量将水流组织成竖向流,即垂直于水平面向上或向下的水流,涡流反应器**置于竖向水流中,否则会在反应器内产生絮体沉积。向上水流中置入涡流反应器形成的混凝区称为上向流混凝区,向下水流中置入涡流反应器形成的混凝区称为下向流混凝区。
(2)上向流混凝区和下向流混凝区可以根据具体情况组合,如"下-上"、"上-下"、"下-上-下"、"上-下-上"、"下-上-下-上"、"上-下-上-下"等,各段的水流速度应逐步降低或基本保持不变,水流通过各段总停留时间不少于5~8分钟。
(3)选用不同表面开孔直径与开孔率的涡流反应器控制水流过孔流速,从理论上讲,前区过孔流速应略大于后区过孔流速,同时,前区反应器直径应略小于后区反应器直径。但一般情况下,为了便于施工和维护,可以选用相同的涡流反应器。
(4)合理地设置排泥区,原则是在可能产生泥渣沉积的区域底部设置排泥装置,由于涡流反应器内含有悬浮泥渣,因此可以将涡流反应器之外的泥渣排尽。
风景区生活污水处理设备/////涡流反应器
微涡流混凝工艺的**是涡流反应器,初设计涡流反应器的目的是替代网格,克服其安装不便、易堵塞、寿命短等缺点。在污水处理工艺中使用填料的思想启发下,经过反复论证、计算和小型试验,后笔者设计出了涡流反应器,其构造特点如下:
(1)空心球形结构,直径根据工艺需要确定,内外表面均打毛;
(2)表面开有小孔,孔径和开孔率根据工艺需要确定;
(3)采用ABS塑料材料,容重略大于水,壁厚由结构强度设计确定。
涡流反应器的构造特点决定它具有以下特性:
(1)无方向性,直接投入水中使用,相互堆积不堵塞壁孔,不需要固定安装;
(2)工厂化批量注塑生产,改造工程施工期短,便于推广应用;
(3)水流过孔流速、流向变化,加之内外壁面的磨擦阻力,使水生微涡旋流动;
(4)材料强度好,性,耐腐蚀,**,使用寿命数十年;
(5)在上向水流中会浮动和旋转,不会漂浮水面,也不易被漂浮物堵塞。
风景区生活污水处理设备/////回用污水的处理
通过试验对比了颗粒活性炭、微滤-颗粒活性炭和混凝进行处理污水后的滤效果.试验结果表明,污水经微滤2颗粒活性炭预处理后,可以得到较好的过滤效果,过滤阻力低;用质量浓度为500mg/L的lO溶液反洗浸泡后可以得到较好的清洗效果;混凝可以去除悬浮物、胶体及污水中的部分**物,明显降低了膜过滤阻力;滤的产水水质符合生活杂用水标准GB2JXX—2001的要求.
外压一体化中空纤维滤膜生物反应器(UMBR)进行了处理生活污水的试验.结果表明,当水力停留时间(HRT)为5h、膜通量在44.2~110L/h时,UMBR对生活污水中COD、浊度、SS的去除率分别可达、98%、*,出水COD<60mg/L、浊度<3、SS为0,污泥质量浓度ρMLSS、污泥负荷Fr、反应器容积负荷FW分别为6.2kg/m3、0.46kg/(kg·d)、1.82kg/(m3·d).并初步探讨了滤膜的堵塞机理,通过清洗可使滤膜通透能力恢复到新膜的97%以上.UMBR出水浊度低,水质稳定,宜于回用.
风景区生活污水处理设备/////原理及其影响因素
1滤的基本原理
滤(UltraFiltration,简称UF)是溶液在压力作用下,溶剂与部分低分子量溶质穿过膜上微孔到达膜的另一侧,而高分子溶质或其它乳化胶束团被截留,实现从溶液中分离的目的。它的分离机理主要是靠物理的筛分作用。滤分离时是在对料液施加一定压力后,高分子物质、胶体物质因膜表面及微孔的一次吸附,在孔内被阻塞而截留及膜表面的机械筛分作用等三种方式被滤膜阻止,而水和低分子物质通过膜。滤膜比微滤膜孔径小,在0.7~7kg/cm2的压力下,可用于分离直径小于10μm的分子和微粒。它主要应用于生活污水、含油废水、纸浆废水、染料废水等废水处理。滤材料大多数是**高分子膜,目前无机膜材料也开始制备和应用。
2滤工作的影响因素
滤的操作压力为0.1-0.6Mpa,温度为60。C时,滤的透过通量为1-500L/m2·h,一般为1-100L/m2·h。**1Lm2·h时实用*不大,滤透过通量的影响因素如下。
(1)料液流速提高料液流速虽然对减轻浓差化、提高透过通量有利,但需要提高料液压力,增加耗能。一般紊流体系中流速控制在1-3m/s。
(2)操作压力滤膜透过通量与操作压力的关系取决于膜和凝胶层的性质。滤过程为凝胶化模型,膜透过通量与压力无关,这时的通量成为临界透过通量。实际操作压力应在限通量附近进行,此时的操作压力约为0.5-0.6Mpa。
(3)温度操作温度主要取决于所处理的物料的化学、物理性质。由于高温可降低料液的黏度,增加传质效率,提高透过通量,因此应在允许的高温度下操作。
(4)运行周期随着滤过程的进行,在膜表面逐渐形成凝胶层,使透过通量下降,当通量达到某一低数值时,就需要进行冲洗,这段时间成为运行周期。运行周期的变化与清洗情况有关。
5)进料浓度随着滤过程的进行。主题液流的浓度逐渐增加。此时黏度变大,使凝胶层厚度增加,从而影响透过通量。因此对主体液流应定出高允许浓度。
风景区生活污水处理设备/////特点
1.占用空间少。在地埋式污水处理厂(站)设计中,考虑到地下空间和投资的限制,构筑物设计都比较紧凑技术上也尽量采用占地面积小的处理工艺。地下污水厂不需要考虑绿化带及隔离带等要求,故占地面积较小。如日本神奈川县叶山镇地下污水处理厂占地面积仅是地上污水处理厂占地面积的1/3.
2.噪音污染小。地下污水处理厂的主要处理设备均位于地下,许多机械的震动和噪声对地面建筑和居民基本没有影响,有效地防止了噪声对周围居民工作生活的影响。
3.臭味污染小。由于处于地下全封闭管理,地下污水处理厂可以对产生的臭气进行全面处理,对环境和周边居民生活不产生任何影响。英国的伊斯特本新奇地下污水处理厂虽然位于繁华的街道与海滩之间,但未对本区自然景观及居民生活产生任何不利影响。
4.节省土地资源。地下污水处理厂上部*也很高,可以用于绿化、公园等公益事业,也可用于商业开发地下污水处理厂由于只有部分辅助构筑物建在地面上,占用土地资源很少,节省了城市开阔空间,不会使周边土地贬值,对于周边土地开发没有不利影响,对于的城市来说是一个很好的选择。。芬兰首都赫尔辛基地下污水处理厂仅仅办公室,职工活动中心部分车间及能量生产占位于地面,节省下来的用地规划了一处居民区,修建了一座8层住宅,总建筑面积达到15万m2,可容纳3500人居住。
5.温度较恒定。地下污水处理厂由于处于地下,除受进水水质的影响外,今本上不受外部环境的影响,特别是地下常年温差相较于地面温差要小,有利于各种生物处理工艺的运行。
6.环境适应能力强。地埋式污水处理设备可以用在各种不同环境中,在地候差异较大的中国南北都能适用,环境适应性强,且设备损耗较于地面污水处理设备小,经久**,有着良好的环境效益与经济。
风景区一体化生活污水处理设备装置
设备材质要求:
碳钢、玻璃钢、不锈钢、土建配件等。
设备工艺流程图:
化粪池—格栅井—调节池—水解酸化池—接触氧化池—沉淀池—污泥池—清水池—
出水外排出水水质达到《污水综合排放标准》(GB所要求的一级排放标准。省时间*
专人看守,全自动运行省钱、省心。
风景区生活污水处理设备/////微涡流混凝工艺
微涡流混凝工艺的**是涡流反应器,其工艺形式多种多样,可以根据水质、构筑物形状及前后序工艺配套要求灵活设计,有如下具体要求。
(1)尽量将水流组织成竖向流,即垂直于水平面向上或向下的水流,涡流反应器**置于竖向水流中,否则会在反应器内产生絮体沉积。向上水流中置入涡流反应器形成的混凝区称为上向流混凝区,向下水流中置入涡流反应器形成的混凝区称为下向流混凝区。
(2)上向流混凝区和下向流混凝区可以根据具体情况组合,如"下-上"、"上-下"、"下-上-下"、"上-下-上"、"下-上-下-上"、"上-下-上-下"等,各段的水流速度应逐步降低或基本保持不变,水流通过各段总停留时间不少于5~8分钟。
(3)选用不同表面开孔直径与开孔率的涡流反应器控制水流过孔流速,从理论上讲,前区过孔流速应略大于后区过孔流速,同时,前区反应器直径应略小于后区反应器直径。但一般情况下,为了便于施工和维护,可以选用相同的涡流反应器。
(4)合理地设置排泥区,原则是在可能产生泥渣沉积的区域底部设置排泥装置,由于涡流反应器内含有悬浮泥渣,因此可以将涡流反应器之外的泥渣排尽。
风景区生活污水处理设备/////涡流反应器
微涡流混凝工艺的**是涡流反应器,初设计涡流反应器的目的是替代网格,克服其安装不便、易堵塞、寿命短等缺点。在污水处理工艺中使用填料的思想启发下,经过反复论证、计算和小型试验,后笔者设计出了涡流反应器,其构造特点如下:
(1)空心球形结构,直径根据工艺需要确定,内外表面均打毛;
(2)表面开有小孔,孔径和开孔率根据工艺需要确定;
(3)采用ABS塑料材料,容重略大于水,壁厚由结构强度设计确定。
涡流反应器的构造特点决定它具有以下特性:
(1)无方向性,直接投入水中使用,相互堆积不堵塞壁孔,不需要固定安装;
(2)工厂化批量注塑生产,改造工程施工期短,便于推广应用;
(3)水流过孔流速、流向变化,加之内外壁面的磨擦阻力,使水生微涡旋流动;
(4)材料强度好,性,耐腐蚀,**,使用寿命数十年;
(5)在上向水流中会浮动和旋转,不会漂浮水面,也不易被漂浮物堵塞。
风景区生活污水处理设备/////回用污水的处理
通过试验对比了颗粒活性炭、微滤-颗粒活性炭和混凝进行处理污水后的滤效果.试验结果表明,污水经微滤2颗粒活性炭预处理后,可以得到较好的过滤效果,过滤阻力低;用质量浓度为500mg/L的lO溶液反洗浸泡后可以得到较好的清洗效果;混凝可以去除悬浮物、胶体及污水中的部分**物,明显降低了膜过滤阻力;滤的产水水质符合生活杂用水标准GB2JXX—2001的要求.
外压一体化中空纤维滤膜生物反应器(UMBR)进行了处理生活污水的试验.结果表明,当水力停留时间(HRT)为5h、膜通量在44.2~110L/h时,UMBR对生活污水中COD、浊度、SS的去除率分别可达、98%、*,出水COD<60mg/L、浊度<3、SS为0,污泥质量浓度ρMLSS、污泥负荷Fr、反应器容积负荷FW分别为6.2kg/m3、0.46kg/(kg·d)、1.82kg/(m3·d).并初步探讨了滤膜的堵塞机理,通过清洗可使滤膜通透能力恢复到新膜的97%以上.UMBR出水浊度低,水质稳定,宜于回用.
风景区生活污水处理设备/////原理及其影响因素
1滤的基本原理
滤(UltraFiltration,简称UF)是溶液在压力作用下,溶剂与部分低分子量溶质穿过膜上微孔到达膜的另一侧,而高分子溶质或其它乳化胶束团被截留,实现从溶液中分离的目的。它的分离机理主要是靠物理的筛分作用。滤分离时是在对料液施加一定压力后,高分子物质、胶体物质因膜表面及微孔的一次吸附,在孔内被阻塞而截留及膜表面的机械筛分作用等三种方式被滤膜阻止,而水和低分子物质通过膜。滤膜比微滤膜孔径小,在0.7~7kg/cm2的压力下,可用于分离直径小于10μm的分子和微粒。它主要应用于生活污水、含油废水、纸浆废水、染料废水等废水处理。滤材料大多数是**高分子膜,目前无机膜材料也开始制备和应用。
2滤工作的影响因素
滤的操作压力为0.1-0.6Mpa,温度为60。C时,滤的透过通量为1-500L/m2·h,一般为1-100L/m2·h。**1Lm2·h时实用*不大,滤透过通量的影响因素如下。
(1)料液流速提高料液流速虽然对减轻浓差化、提高透过通量有利,但需要提高料液压力,增加耗能。一般紊流体系中流速控制在1-3m/s。
(2)操作压力滤膜透过通量与操作压力的关系取决于膜和凝胶层的性质。滤过程为凝胶化模型,膜透过通量与压力无关,这时的通量成为临界透过通量。实际操作压力应在限通量附近进行,此时的操作压力约为0.5-0.6Mpa。
(3)温度操作温度主要取决于所处理的物料的化学、物理性质。由于高温可降低料液的黏度,增加传质效率,提高透过通量,因此应在允许的高温度下操作。
(4)运行周期随着滤过程的进行,在膜表面逐渐形成凝胶层,使透过通量下降,当通量达到某一低数值时,就需要进行冲洗,这段时间成为运行周期。运行周期的变化与清洗情况有关。
5)进料浓度随着滤过程的进行。主题液流的浓度逐渐增加。此时黏度变大,使凝胶层厚度增加,从而影响透过通量。因此对主体液流应定出高允许浓度。
风景区生活污水处理设备/////特点
1.占用空间少。在地埋式污水处理厂(站)设计中,考虑到地下空间和投资的限制,构筑物设计都比较紧凑技术上也尽量采用占地面积小的处理工艺。地下污水厂不需要考虑绿化带及隔离带等要求,故占地面积较小。如日本神奈川县叶山镇地下污水处理厂占地面积仅是地上污水处理厂占地面积的1/3.
2.噪音污染小。地下污水处理厂的主要处理设备均位于地下,许多机械的震动和噪声对地面建筑和居民基本没有影响,有效地防止了噪声对周围居民工作生活的影响。
3.臭味污染小。由于处于地下全封闭管理,地下污水处理厂可以对产生的臭气进行全面处理,对环境和周边居民生活不产生任何影响。英国的伊斯特本新奇地下污水处理厂虽然位于繁华的街道与海滩之间,但未对本区自然景观及居民生活产生任何不利影响。
4.节省土地资源。地下污水处理厂上部*也很高,可以用于绿化、公园等公益事业,也可用于商业开发地下污水处理厂由于只有部分辅助构筑物建在地面上,占用土地资源很少,节省了城市开阔空间,不会使周边土地贬值,对于周边土地开发没有不利影响,对于的城市来说是一个很好的选择。。芬兰首都赫尔辛基地下污水处理厂仅仅办公室,职工活动中心部分车间及能量生产占位于地面,节省下来的用地规划了一处居民区,修建了一座8层住宅,总建筑面积达到15万m2,可容纳3500人居住。
5.温度较恒定。地下污水处理厂由于处于地下,除受进水水质的影响外,今本上不受外部环境的影响,特别是地下常年温差相较于地面温差要小,有利于各种生物处理工艺的运行。
6.环境适应能力强。地埋式污水处理设备可以用在各种不同环境中,在地候差异较大的中国南北都能适用,环境适应性强,且设备损耗较于地面污水处理设备小,经久**,有着良好的环境效益与经济。
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