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潍坊潍东水处理设备有限公司


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泰州一体化污水处理设备泰州厂家

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所  在  地泰州市

更新时间:2018-01-02 16:36:29浏览次数:672次

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产品简介

泰州一体化污水处理设备泰州厂家,设备可设于地面上,也可埋于地下。埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少;易于完成自动控制,管理、操作简单;能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水。

详细介绍

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我们小宇环保的水处理设备*质量保障、价格亲民、使用寿命长、处理效果好、出水水质好,是您的优质选择!!

泰州一体化污水处理设备泰州厂家

编制原则
1. 贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。
2. 污水处理工程设计中,采用*工艺,建设投资少,占地面积小,设备管理方便,运行可靠,处理成本低的废水处理技术和适应于本工程的*设备和材料。
3. 平面高程布置满足总体布局的要求,与周围建筑风格相协调。
4. 尽可能减少污水,污泥在收集,输送,处理,排放过程中对环境造成的不良影响,防止二次污染。
5. 设备选型采用通用产品,运行稳定可靠,效率高,管理方便,维修维护工作量小,价格适中。
6. 为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件。采用现化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠,经济合理。
水处理进出口技术逆差明显
葛敬表示,污水处理技术主要分为活性污泥法和生物膜法,在此础上,近几年又发展出了多种组合处理工艺,如SBR工艺、接触氧化工艺、生物膜与超滤组合工艺和MBR工艺等。常见的污水处理工艺存在水力停留时间长、气水比较大、耗电量大、污泥产量大、启动时间长、运行成本高等问题。这些问题,导致了污水处理厂出现日常运营管理复杂、运行成本高、对周边环境影响大等况的出现,因而从技术上寻找更加适合城镇污水处理工艺显得迫在眉睫。
介绍了由自主研发的一种新型污水处理技术——BMR工艺。BMR工艺是将生物滤膜技术与微生物固定化的O/A生物滤池技术有机结合,达到污染物去除效率高。葛敬表示,该工艺拥有多项国家发明,其中,包括两个发明,两个实用新型;处理量从2050000m3/d皆可应用,2000m3/d以下为工程设备化应用,以上为工程规模化应用。
对于BMR的工艺流程和技术原理,葛敬进行了详细的介绍。他表示, BMR工艺特点表现在:水力停留时间仅为3.5-5小时,占地面积小,气水比461,风机耗电量小,剩余污泥减量至三个月排残渣一次,启动时间短,环境温度在20℃以上时,仅需7天,系统工艺简单,易于操作,傻瓜式运行管理,生物膜选材及生物载体寿命可达8-10年,投资低,抗水质冲击负荷可达50%,抗水量冲击负荷可达50%,运行成本仅为0.3-0.5/m3。此外,对于小处理量的BMR工艺还具有可设备化,节省土建费用,可组合式、模块化布置,灵活方便,研制集多种功能于一体的新型复合材料,zui终达到设备壳体材料能在复杂多变的环境中*使用的要求,等特点。
对于BMR工艺的处理效果,葛敬表示,他们针对水量、水质的波动性以及停水时间等影响因素对CODBOD5TN、氨氮等主要指标进行中试研究。经过9个月的中试运行,COD去除率为85-90%BOD去除率为88-92%, SS的出除率为88-95%NH3-N的出除率为85-95%TN的出除率为65-70%BMR工艺的出水水质均为合格。而TP去除率为50%-60%,需增加化学除磷保证TP达标。经济指标对比上,葛敬指出,BMR工艺的投资、运行成本、污泥产生量、占地面积、和启动时间都有较突出优势。
一是随着污染控制程度从"达标排放""提标升级排放""低端中水或局部回用"再到"规模化回用"的发展,膜分离技术(微滤、反渗透、膜生物反应等)将被大量应用于生活污水处理中,使污水处理由单纯净化转变为以污水为原料的"再生水制造厂;
二是随着水质控制类别从常规污染物控制(包括初级处理和二级处理)向氮、磷、盐控制(三级处理,考虑环境容量)再到关注生态安全的发展,以除磷脱氮为核心的二级强化处理技术以及包括各种类型的絮凝沉淀技术、高效过滤技术、现毒技术和人工湿地等生态净化处理等三级处理工艺将得到大力推广;
三是为降低现有污水处理能耗水平,污水处理运营控制技术将从"工艺的人工/微机定量控制""部分处理设备的智能控制"再到"污水厂工艺全程优化与智能调控"方向发展。此外,鉴于中国70%以上的污水处理厂不具有完整的污泥处理工艺,采用产泥量少且污泥稳定的污水处理工艺,从源头上减轻后续污泥处理的负担将是促进生活污水处理事业发展的技术途径之一。
泰州一体化污水处理设备泰州厂家

安全卫生防范措施
抗震
抗震措施应按照抗震设防的要求进行设计。
抗洪
在厂区内设相应的场地雨水排除系统及防洪沟系统,以及时排除雨水,避免积水毁坏设备和构建筑物。
防雷
采用避雷带防直击雷,并对非金属的屋顶设置与避雷带共同构成不小于10米宽金属网防感应雷,对其它防雷建筑物采用避雷或防直击雷、感应雷,放散管及风帽,按规范要求采取相应的防雷措施。
防不良地质
防暑
为防范暑热,采取以下防暑降温措施:在生产厂房采取自然通风或机械通风等通风换气措施,*控制室、化验室等设空调。
合理利用风向
污水处理厂设计中将综合楼等辅助建筑物布置在厂区主导风向的上风向,以避免风向因素的不利影响。
减振降噪
在生产过程中噪较大、运行时室外噪高达100dB以上设置了,并设置减振底座,并选用密闭隔材料,经以上处理后噪可大大降低,可降至80dB以下。
强振设备与管道间采用柔性连接方式,防止振动造成的危害。
在总图布置中,据声源方向性、建筑物的屏蔽作用及绿化植物的吸纳作用等因素进行布置,减弱噪声对岗位的危害作用。
主要生产场所设置能起到隔声作用的操作室、休息室,噪声级均可低于80dB(A),车间办公室、休息室、操作室等室内噪声级均小于70dB(A),综合楼内噪声低于60dB(A);其它生活、卫生用品室内噪声则低于55dB(A);对于操作工人接触噪声不足8小时的场所及其它作业地点的噪声均满足《工业企业噪声控制设计规范》中的标准要求。
防火防爆
在总平面布置中,各生产区域、装置及建筑物的布置均留有足够的防火安全间距,道路设计则满足防车对通道的要求。
在工艺设计中,在可能有燃爆性气体的室内设自然通风及机械通风设施,使燃爆性气体的浓度低于其爆炸下限。有爆炸危险的室内设不发火花地面。
污泥处理系统的设备及管道均设有跨接和静电接地装置。
在爆炸和火灾危险场所严格按环境的危险类别选用相应的电气设备和灯具;并按有关防雷规范的要求对建筑物采取相应的避雷措施。
厂区设计相应的防给水管网及室内外火栓。
其它
为了防止触电事故并保证检修安全,两处及多处操作的设备在机旁设事故关;1kV以下的设备金属外壳作接零保护;设备设置漏电保护装置。
为了防止机械伤害及坠落事故的发生,生产场所梯子、平台及高处通道均设置安全栏杆,栏杆的高度和强度符合国家劳动保护规定;设备的可动部件设置必要的安全防护网、罩;地沟、水井设置盖板;有危险的吊装口、安装孔等处设安全围栏;厂内水池边设置救生衣、救生圈;在有危险性的场所设置相应的安全标志及事故照明设施。
绿化对净化空气、降低噪声具有重要作用,是改善卫生环境、美化厂容的有效措施之一,并且绿化能改善景观、调节人的绪,从而减少人为的安全事故。

设备安装要求
1、据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。
2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。
3、据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。
4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。
5、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:
(1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;
(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向,如地下室控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。
7、地埋式污水处理设备注意事项:
(1)设备安装之处必须保证下雨不积水;
(2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下;
(3)设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的)
(4)设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。
8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但必须在订合同时提出。
9、连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向必须正确无误。
漏电保护装置。
生物脱氮除
污水脱氮除可供选择的处理方法通常有生物处理法及物理化学法两大类。国外从六十年始曾系统地进行了脱氮除的物化处理方法研究,结果认为物化法的特点是耗药量大、污泥产量多、运行费用高等,因此,城市污水处理厂一般不*采用。从七十年以来,国外始研究并逐步采用活性污泥法生物脱氮除。我国从八十年初始研究生物脱氮除技术,在八十年后期逐步实现工业化流程,目前,国内新建及改扩建的污水处理工程大多数都采用活性污泥法生物脱氮除工艺。
生物脱氮基本原理:污水中的有机氮、蛋白氮等在好氧或无氧条件下首先被氧化或水解转化为氨氮,然后在好氧自硝化菌的作用下氧化为硝酸盐氮,此阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下,由反硝化菌作用,并由存在的碳源提供电子及质子,硝态氮作为电子受体,使硝态氮还原成氮气从污水中逸出,此阶段称为缺氧反硝化。
在硝化与反硝化过程中,影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以及反硝化碳源浓度。生物脱氮系统中,硝化菌增长速度较缓慢,所以,要有足够的污泥龄。反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行,并且要有充足的碳源作为电子供体,才可促使反硝化作用的顺利进行。
按照上述原理,要进行污水的生物脱氮,必须具有缺氧/好氧过程,可组成缺氧池和好氧池;也可在一座生物池的不同阶段创造缺氧、好氧环境;即都需要有缺氧/好氧(AN/O)系统。系统设计中需要控制的几个主要参数就是足够长的污泥龄和进水的碳氮比。
生物除基本原理:生物除磷是利用污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的磷酸盐,产生能量用以吸收快速降解有机物(VFA),并转化为PHB(聚B羟丁酸)储存起来。当这些聚磷菌进入好氧条件时就降解体内储存的PHB产生能量,用于细胞的合成和过量吸收污水中溶解的磷以储存能量,形成含磷量高的污泥,随剩余污泥一起排出系统,从而达到除磷的目的。
影响生物除磷的因素是要有厌氧条件(混合液中既无溶解氧DO=0,也无结合氧-如硝酸盐),同时要有可快速降解的有机物,BOD5/P比值恰当。生物除磷系统一般要求较短的污泥龄,以便使含磷污泥快速排出系统。
按照上述原理,要进行生物除磷必须具备厌氧过程,如在生物脱氮系统前设置一个厌氧池,这样就形成A2/O系统,即厌氧-缺氧-好氧生物脱氮系统。
本项目生物脱氮除磷的可行性:据进水水质及出水水质要求可知,本工程有较高的除磷脱氮要求,因此,分析进厂污水生物脱氮除磷的可行性是十分必要的。
BOD5NP的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,氮和磷的去除率随着BOD5/NBOD5/P比值的增加而增加。
BOD5/TN值是鉴别能否采用生物硝化工艺的主要指标。因为,只有经过生物硝化以后,将污水中的氨氮通过生物硝化反应转化为硝酸氮,才能进行后续的生物反硝化(脱氮)反应。对于活性污泥系统,由于硝化菌的比增长速率低,世期长,如果泥龄较短,将使硝化菌来不及大量增殖,就从系统中排出。为使活性污泥系统得到良好的硝化效果,就必须有较长的泥龄。活性污泥中硝化菌的比例与污水的BOD5/TN值有关,这是因为产率不同,以及在活性污泥系统中异菌与硝化菌竞争底物和溶解氧,使硝化菌的生长受到抑制。

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