每天40噸一體化污水處理設備構造
一套一體化污水處理設備,成本大約是多少?要看水量、水質情況以及出水水質要求才能初步計算確定。我司生產的一體化污水處理設備各種型號齊全,比如一天處理5噸、10噸、20噸、25噸 、30噸、40噸一體化污水處理設備、50噸、60噸、70噸、80噸、100噸、200噸生活污水處理設備來處理污水。需要選擇一些出水量稍微偏大的生活污水處理設備,比如處理300噸、400噸、500噸、600噸甚至800噸、1000噸的生活污水處理設備。不會用也沒關系,我們的設備全自動控制,不需人員管理,無污泥回流,操作簡單、維護方便,并且噪聲低,無異味,使用壽命長,是您理想的選擇!
本產品由 Mu于2019.7.9發布
一體化污水處理設備仍采用高科技技術,能更穩定污水處理結果更完整。此外投資于污水處理的材料和人力也不太便于維護,該裝置的處理效果優于全混合,兩級系列全混合生物接觸氧化槽其負載能良好。
40噸一體化污水處理設備應*放置在表面下而不影響行程給人們帶來不便,簡而言之產品也非常容易安裝。它只需要準備一個與設備形狀相同的混凝土層并保持水平和水平,如果將其放置在地板下應在基本標高中填寫一定的信息,以確保在惡劣天氣如雨中沒有水。
其中值得注意的是安裝圖應該就位步驟是無序的不能錯過,在檢查的后階段應該小心謹慎。進水時仔細檢查管道內外是否有泄漏,檢查電源控制線是否與泵相連,接線時風扇的轉向是否相同。您應該在安裝過程中了解這些細節并在購買之前做好理解,因為使用它時不會感到頭疼,40噸一體化污水處理設備可以幫助您更好地解決污水問題。
步驟1:原水與循環液混合,進行缺氧攪拌。在這半個周期的開始,原水進入序批處理格,與被控制回到主曝氣格的回流液混合。在缺氧和豐富的硝化態氮條件下,序批處理格內的兼性反硝化菌利用硝酸鹽和亞硝酸鹽作為電子受體,以原水及內源呼吸所釋放的有機碳作為碳源,進行無氧呼吸代謝。
每天40噸一體化污水處理設備構造
由于初期序批處理格內MLSS濃度高,硝化態氮濃度較高,因此碳源成為反硝化速率的限制條件。隨著原水的加入,有機碳的濃度增加,提高了反硝化的速率。來自曝氣格和序批格原有的硝態氮經反硝化得以去除。另外,該階段運行也是序批處理格中較高濃度的污泥向曝氣回流的過程,以提高曝氣格中的污泥濃度
步驟2:部分原水和循環液混合,進行缺氧攪拌。隨著步驟1中原水的不斷進入,序批處理格內有機物和氨氮的濃度逐漸增加。為阻止在序批處理格內有機物和氨氮的過分增加,原水分別流入序批處理格和主曝氣格。使序批處理格內維持一個適當的有機碳水平,以利于反硝化的進行。混合液通過循環,繼續使序批處理格原來積聚的MLSS向主曝氣格內流動。
步驟3:序批格停止進原水,循環液繼續缺氧攪拌。此后中斷進入序批處理格的原水。原水在剩下的操作中,直接進入主曝氣格。這使得主曝氣格降解大量有機碳,并減弱微生物的好氧內源呼吸。序批處理格利用循環液中殘留的有機物作為電子供體,以硝化態氮作電子受體,繼續進行缺氧反硝化。
由于有機碳源的減少,缺氧內源呼吸的速率將提高。來自主曝氣格的混合液具有較低的有機物和MLSS濃度。經循環,把序批處理格內的殘余有機物和活性污泥推入主曝氣格,在此進行曝氣反應降解有機物,并維持物質平衡。
步驟4:曝氣,并繼續循環。進行曝氣,降低初進水所殘余的有機碳、有機氮和氨氮,以及來自主曝氣格未被降解的有機物和內源呼吸釋放的氨氮,并吹脫在前面缺氧階段產生的截留在混合液中的氮氣。連續的循環增加了主曝氣格內的微生物量,同時進一步降低序批處理格中的懸浮固體,降低了MLSS濃度,有利于其在下半個周期中作為澄清池時,減少污泥量以提高沉淀池的效率。
步驟5:停止循環,延時曝氣。為進一步降低序批處理格內的有機物和氮濃度,減少剩余的氮氣泡,采用延時曝氣。這步是在沒有循環,沒有進出流量的隔離狀態下進行。延時曝氣使序批處理格中的BOD5和TKN達到處理的要求水平。
40噸一體化污水處理設備是一款集厭氧、缺氧、好氧、二沉池、污泥池和清水消毒池于一體的新型污水處理設備,該設備是在傳統污水處理工藝的基礎上進行優化改良后的全新高效污水處理系統。它的工藝靈活多變,根據不同的污水處理要求,可以對厭氧區、缺氧和好氧區進行有針對的工藝組合,主要有厭氧缺氧好氧活污泥法、厭氧缺氧缺氧好氧活污泥法、缺氧厭氧缺氧好氧活污泥法等。
一般情況下,我們會在40噸一體化污水處理設備前設置水解酸化池,那這是為什么呢?水解指的是有機物進入細胞前,在胞外進行的生物化學反應。經水解后,原水中易降解物質減小較少,而一些難以生物降解的大分子物質還被轉化為易于生物降解的小分子物質(有機酸等),從而使廢水的可生化以及降解速率大幅度提高。因此后續的40噸一體化污水處理設備可以在較短的停留時間內,達到較高的COD去除率。
