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一体化玻璃钢预制式污水提升泵站厂家一、预制式污水提升泵站——简介一体化污水提升泵站由复合缠绕玻璃钢..一体化玻璃钢预制式污水提升泵站
玻璃钢预制式污水提升泵站一、预制式污水提升泵站——简介一体化污水提升泵站由复合缠绕玻璃钢桶体为主体..玻璃钢预制式污水提升泵站
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微动力地埋式污水处理装置设备
帝洁微动力地埋式污水处理设备在工程施工过程中,严格按设计要求来控制工程质量,确保治理污水达标排放,质量有**、价格优惠,是您合适的选择。
微动力地埋式污水处理设备介绍
微动力地埋式污水处理设备具有两个特点,一是水力停留时间一般在8-12小时,二是间歇曝气,尽管水力停留时间长,但并非连续曝气,一般曝气5-8分钟,停曝10-20分钟,可根据原水水质、处理要求、当地的气候和周围环境等条件,通过控制系统调节确定,一般曝气时间占水力停留时间的1/2左右,由于水力停留时间长,污水中**物浓度很低,微生物进入内源呼吸阶段,因而一部分原生质被降解,同时放出能量以维持微生物的生长,污泥量很少,曝气区处理好的污水带着少量污泥通过下部的导流槽进入沉淀区澄清,一般污泥在沉淀区要停留6-8个月,不断的厌氧消化降解而减少,只需半年左右从沉淀区抽出一部分污泥,实现系统的固相平衡以*正常运行。具有处理,能耗低,出水水质稳定,耐冲击负荷能力强,不需要污泥回流,不发生堵塞,不需要发冲洗,维护管理简单。
微动力地埋式污水处理设备技术优势
(1)将固定化微生物技术与优势菌**结合,多孔生物填料替代传的污泥回流,有效减少了污水处理过程中的微生物流失,降低了污水处理的能耗和运行成本。
2)将无性系灌木柳与的人工潜流湿地技术**结合,形成无性系柳床人工湿地技术,不仅降低了人工湿地的维护成本和维护强度,而且可以有效提升潜流湿地地表植物的经济效益和生态*。
(3)将三格式化粪池、固定化微生物技术、低强度微孔曝气增氧技术、人工生态湿地技术优化集成,构建出一个的链式生物生态净化系统。
(4)处理系统地表就是一个生态公园,可以和周围景观建设紧密结合,有助于农村绿化,在实现水体净化的同时,达到美化景观、带来经济效益和增加农民收入的目的。
微动力地埋式污水处理设备工艺流程
沙过滤器,去除悬浮杂质、颗粒及胶体等杂质,确保出水达到排放标准后排放。
经格栅拦截的栅渣需要定期清理外运,二沉池中的污泥部分回流至A 级生物处理池,另一部分污泥流入污泥池进行好氧稳定消化处理,减少臭放量及污泥体积。并且消化池上清液溢流回到调节池,进入下一批次循环处理。剩余污泥定期抽送出设备罐体外运处置。
微动力地埋式污水处理设备
1.利用传统活性污泥法工艺的好氧阶段对于污染物的去除效率随着污染物的浓度降低而降低的特点,控制好氧区较短的停留时间保持其率的同时将污染物去除70-80%。利用好氧-兼氧渗滤系统对污染物的吸附富集作用,将经过厌氧区和好氧区处理之后的低浓度污水中剩余的20-30%的污染物去除。系统采用以上两种工艺相结合的方式,即克服传统活性污泥法对低浓度废水处理效率低的问题,又解决了好氧-兼氧渗滤系统占地面积大的缺点,提高系统抗负荷能力的同时,进一步缩小了一体化设备体积。
2.可拆卸除磷滤料层厚度为5-10cm主要由5-10mm铁碳石、5-10mm的钢渣构成、5-10mm碳酸钙中的一种或者多种混合而成,利用污水中磷酸根离子与三价铁离子反应形成磷酸铁沉淀的特性,将磷吸附在滤料中,通过对吸附饱和的除磷滤料层进行换的方式将磷从系统中去除。这种化学处理方式相比生物除磷加稳定和。
3.厌氧区、好氧区的产生的活性污泥同时作为好氧-兼氧渗滤系统中生物膜的营养来源之一,被好氧-兼氧渗滤系统中生物膜所分解利用。减少了污泥处置成本和管理成本。
污水的处理步骤:
步、污水经过格栅槽去除大颗粒漂浮物后进入厌氧区,在厌氧区停留6-8小时,在厌氧区设置有溢流堰槽,经过厌氧之后的出水流经溢流堰槽进入好氧池。
第二步、好氧区分为好氧区和*二好氧区,停留时间均为2-3小时;好氧区主要功能为去除**物,*二好氧区主要功能为将氨氮转化为硝态氮;整个好氧区去除70-80%的**物和氨氮。
第三步、*二好氧区的污水一部分回流至厌氧区,利用厌氧区的**碳源进行反硝化脱氮,回流比为*-150%。
第四步、*二好氧区的污水另一部分进入好氧-兼氧渗滤系统,进行进一步深度处理。
第五步、可拆卸除磷滤料层厚度为5-10cm主要由5-10mm铁碳石、5-10mm的钢渣构成、5-10mm碳酸钙中的一种或者多种混合而成,整个层滤料通过模块化固定,当吸附饱和后整个除磷滤料层可从好氧-兼氧反硝化系统拆卸换。
第六步、采用80%-中粗砂、5%-15%沸石和5-10%活性炭混合而成的好氧滤层进行好氧反应和硝化反应去除经过厌氧区和好氧区处理之后低浓度废水中的**物和氨氮。
第七步、采用10cm-30cm的碎石组成均化滤料层,进行均化布水和布气。
第八步、采用80-5mm-10mm的碎石、10-20%谷壳而成的兼氧滤料层进行反硝化脱氮反应。
第九步、好氧-兼氧渗滤系统由二可拆卸除磷滤料层、两级好氧层和兼氧层组成,兼氧层出水为终总出水。
微动力地埋式污水处理装置设备
鲁盛微动力地埋式污水处理设备在工程施工过程中,严格按设计要求来控制工程质量,确保治理污水达标排放,质量有**、价格优惠,是您合适的选择。
微动力地埋式污水处理设备介绍
微动力地埋式污水处理设备具有两个特点,一是水力停留时间一般在8-12小时,二是间歇曝气,尽管水力停留时间长,但并非连续曝气,一般曝气5-8分钟,停曝10-20分钟,可根据原水水质、处理要求、当地的气候和周围环境等条件,通过控制系统调节确定,一般曝气时间占水力停留时间的1/2左右,由于水力停留时间长,污水中**物浓度很低,微生物进入内源呼吸阶段,因而一部分原生质被降解,同时放出能量以维持微生物的生长,污泥量很少,曝气区处理好的污水带着少量污泥通过下部的导流槽进入沉淀区澄清,一般污泥在沉淀区要停留6-8个月,不断的厌氧消化降解而减少,只需半年左右从沉淀区抽出一部分污泥,实现系统的固相平衡以*正常运行。具有处理,能耗低,出水水质稳定,耐冲击负荷能力强,不需要污泥回流,不发生堵塞,不需要发冲洗,维护管理简单。
微动力地埋式污水处理设备技术优势
(1)将固定化微生物技术与优势菌**结合,多孔生物填料替代传的污泥回流,有效减少了污水处理过程中的微生物流失,降低了污水处理的能耗和运行成本。
2)将无性系灌木柳与的人工潜流湿地技术**结合,形成无性系柳床人工湿地技术,不仅降低了人工湿地的维护成本和维护强度,而且可以有效提升潜流湿地地表植物的经济效益和生态*。
(3)将三格式化粪池、固定化微生物技术、低强度微孔曝气增氧技术、人工生态湿地技术优化集成,构建出一个的链式生物生态净化系统。
(4)处理系统地表就是一个生态公园,可以和周围景观建设紧密结合,有助于农村绿化,在实现水体净化的同时,达到美化景观、带来经济效益和增加农民收入的目的。
微动力地埋式污水处理设备工艺流程
沙过滤器,去除悬浮杂质、颗粒及胶体等杂质,确保出水达到排放标准后排放。
经格栅拦截的栅渣需要定期清理外运,二沉池中的污泥部分回流至A 级生物处理池,另一部分污泥流入污泥池进行好氧稳定消化处理,减少臭放量及污泥体积。并且消化池上清液溢流回到调节池,进入下一批次循环处理。剩余污泥定期抽送出设备罐体外运处置。
微动力地埋式污水处理设备
1.利用传统活性污泥法工艺的好氧阶段对于污染物的去除效率随着污染物的浓度降低而降低的特点,控制好氧区较短的停留时间保持其率的同时将污染物去除70-80%。利用好氧-兼氧渗滤系统对污染物的吸附富集作用,将经过厌氧区和好氧区处理之后的低浓度污水中剩余的20-30%的污染物去除。系统采用以上两种工艺相结合的方式,即克服传统活性污泥法对低浓度废水处理效率低的问题,又解决了好氧-兼氧渗滤系统占地面积大的缺点,提高系统抗负荷能力的同时,进一步缩小了一体化设备体积。
2.可拆卸除磷滤料层厚度为5-10cm主要由5-10mm铁碳石、5-10mm的钢渣构成、5-10mm碳酸钙中的一种或者多种混合而成,利用污水中磷酸根离子与三价铁离子反应形成磷酸铁沉淀的特性,将磷吸附在滤料中,通过对吸附饱和的除磷滤料层进行换的方式将磷从系统中去除。这种化学处理方式相比生物除磷加稳定和。
3.厌氧区、好氧区的产生的活性污泥同时作为好氧-兼氧渗滤系统中生物膜的营养来源之一,被好氧-兼氧渗滤系统中生物膜所分解利用。减少了污泥处置成本和管理成本。
污水的处理步骤:
步、污水经过格栅槽去除大颗粒漂浮物后进入厌氧区,在厌氧区停留6-8小时,在厌氧区设置有溢流堰槽,经过厌氧之后的出水流经溢流堰槽进入好氧池。
第二步、好氧区分为好氧区和*二好氧区,停留时间均为2-3小时;好氧区主要功能为去除**物,*二好氧区主要功能为将氨氮转化为硝态氮;整个好氧区去除70-80%的**物和氨氮。
第三步、*二好氧区的污水一部分回流至厌氧区,利用厌氧区的**碳源进行反硝化脱氮,回流比为*-150%。
第四步、*二好氧区的污水另一部分进入好氧-兼氧渗滤系统,进行进一步深度处理。
第五步、可拆卸除磷滤料层厚度为5-10cm主要由5-10mm铁碳石、5-10mm的钢渣构成、5-10mm碳酸钙中的一种或者多种混合而成,整个层滤料通过模块化固定,当吸附饱和后整个除磷滤料层可从好氧-兼氧反硝化系统拆卸换。
第六步、采用80%-中粗砂、5%-15%沸石和5-10%活性炭混合而成的好氧滤层进行好氧反应和硝化反应去除经过厌氧区和好氧区处理之后低浓度废水中的**物和氨氮。
第七步、采用10cm-30cm的碎石组成均化滤料层,进行均化布水和布气。
第八步、采用80-5mm-10mm的碎石、10-20%谷壳而成的兼氧滤料层进行反硝化脱氮反应。
第九步、好氧-兼氧渗滤系统由二可拆卸除磷滤料层、两级好氧层和兼氧层组成,兼氧层出水为终总出水。
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