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濰坊魯澤源環保科技有限公司
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池中填料采用立體網裝組合填料,該填料具有比表面積大,使用壽命長,易掛膜耐腐蝕不 結團堵塞。填料在水中自由舒展擴散,對水中氣泡作多層次切割,相對增加了曝氣效果增加了氧利用率,填料成籠式安裝,拆卸、檢修方便。
屯留縣生活污水處理一體化設備
減少柵渣壓實設備
根據國內的污水水質,柵條間隙>25 mm粗格柵清除的柵渣,多數為塑料薄膜等大塊雜質,不經壓實可收集外運,在格柵間內不需要安裝柵渣壓實機,但應在柵渣收集箱周圍做排水坑和沖洗設施。
屋頂設天窗降低格柵間高度
格柵間內安裝起吊設備,用于柵渣起吊外運和格柵起吊檢修。由于格柵較高,所需起吊高度較大,增加了格柵間的高度,土建造價高。設計時考慮廠房高度可僅滿足柵渣外運的要求,對于格柵檢修,可在屋頂設置天窗,天窗的尺寸滿足格柵長、寬要求,適當地降低格柵間高度。
細格柵*采用階梯式格柵
階梯式格柵除污機是從國外引進的一種新型格柵除污設備,其運作特點是沒有耙斗,使用成排的階梯式柵條,靠隔排柵條固定,隔排柵條可移動,運行時柵條向上旋轉,將截留的柵渣輸送*一個階梯,一級一級到達頂部的卸料口。階梯式格柵是一種自清式棒式細格柵,具有去除污物效率高、耐磨損、體積小、結構靈巧和可提升出水面維修等優點。常見的其他類型細格柵清污機安裝就位后,地面以上部分一般有2 m高度,而階梯式細格柵只需約0.6 m,所需凈空較低,可降低廠房高度。
屯留縣生活污水處理一體化設備
備用格柵的選用
格柵間設置格柵不宜少于2臺。如果格柵底與地面高差小于2.5 m,應選人工清除格柵備用;格柵底與地面高差較大時,人工清除柵渣非常困難,備用格柵也應選用機械格柵。格柵之間應保持1.0~1.5 m的凈距,保證格柵除污機安裝和維修。
屯留縣生活污水處理一體化設備
配電及設備控制
設計原則
為確保安全,本設計為三相五線制線路(采用TN-S系統),電源進線側接零線N與接地線PE相連。所有水處理系統的設備金屬外殼均與PE線相連。
為使污水設備調試后正常運行,確保出水水質,本系統的低壓供電系統采用雙進線,即設置一路備用電源,采用人工切換。
控制方式
根據工藝要求,對水泵、鼓風機等系統中的主要環節進行集中控制,有關水池采用液位開關計傳遞訊號,以達到自動控制目的。
所有加藥設備配套加藥量控制設備,可根據實際情況調整加藥量。
一旦自動控制失靈或變更使用工藝所需時,本系統可進行手動控制,以信號燈觀察運行正常與否。
為了減少操作的勞動強度,并實行操作自動化、機械化,要求水泵、鼓風機能定時自動切換;當其中一臺發生故障時,能進行聲、光報警,并自動切換至另一臺工作。當水池內水位達到zui低水位以下時,水泵會自動停止工作。
1)根據監測儀表傳遞的信號,自動控制相應設備的動作。
2)備用設備之間可定時自動切換。
3)對于間歇運行的設備,通過繼電器控制定時運行。
4)相關設備實現聯動功能。
配電管線
動力線管采用厚壁焊接鋼管。管子聯接必須焊跨接,良好接地。所有配出線用BV塑銅線。
AO級生物處理池
A 級生物處理池(缺氧池)
設置目的:將污水進一步混合,充分利用池內高效生物彈性填料作為細菌載體,靠兼氧微 生物將進一步污水中難溶解有機物轉化為可溶解性有機物,將大分子有機物水解成小分子有機物,提高污水生化性能,以利于后道生物拉觸氧化處理池進一步氧化分解,同時通過 O 級池回流混合液的硝態氮在缺氧條件下反硝化菌的作用下,進行反硝化去除硝態氮,同時去除部分有機物。
設計特點:設計有效停留時間 2.5-3.0 小時,內置高效生物彈性填料,又具有水解酸化功 能,同時可調節成為生物氧化池,以增加生化停留時間,提高處理效率。該池設計為埋地式鋼制結構的箱體。
O 級生物處理池(復合接觸氧化池)
設置目的:該池為本污水處理的核心部分,分二段,前一段在較高的有機負荷下,通過附 著于填料上的大量不同種屬的微生物群落共同參與下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各種有機物質,使污水中的有機物含量大幅度降低。后段在有機負荷較低的情況下,通過硝化菌的作用,在氧量充足的條件下降解污水中的氨氮,同時也使污水中的 COD 值降低到更低的水平,使污水得以凈化。
設計特點:該池分二級,使水質降解成梯度,達到良好的處理效果,同時設計采用相應導流紊流措施,使整體設計更趨合理化。該池由池體、填料、布水裝置和充氧曝氣系統等部分組成。該池以生物膜法為 主,兼有活性污泥法的復合接觸氧化法(同時回流部分污泥)特點。
在復合生化反應池內同時存在 活性污泥和生物膜。從而可以大大提高反應池中微生物濃 度,提高對污染 的去除能力,在曝氣池中加入生物膜載體,為世代長的硝化菌提供了良好的附著場所和生存條件,因而能在較短的時間內實現硝化,同時生物膜由外到內依次形成了好氧—缺氧——厭氧的生物環境,為同時硝化與反硝化提供了條件,在去除有機物的同時能夠脫氮除磷。微生物附著在纖微載體填料上并在曝氣池內一定空間內擺動,曝氣氣泡的沖刷剪切作用促進生物膜的更新換代,并使其保持一定的活性,隨著固著生物膜微生物的增加能夠減少系統對二沉降池的依賴,進而提高生物反應器的運行穩定性。同時在填料下部密集布置曝氣裝置,運行曝氣時能夠形成橫向旋流和縱向推流的復合水力流態,有效地提高了氧的利用效率,減少了短現象,強化了處理效果。
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