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潍坊恒新环保水处理设备有限公司


MDS-0.5生活污水处理设备

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所  在  地潍坊市

更新时间:2017-05-06 10:05:33浏览次数:107次

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商铺产品:9986条

所在地区:山东潍坊市

联系人:张先生 (业务)

产品简介

MDS-0.5生活污水处理设备厂家小宇环保供应设备严格执行国家有关环境保护的各项规定,污水经过处理后必须确保各项出水水质指标均达到相关出水水质标准。

详细介绍

MDS-0.5生活污水处理设备简介

MDS-0.5生活污水处理设备又名为“埋地式污水处理设备”,可放于地上,也可埋于地下,地上不影响绿化,省地方又美观。

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技术描述

1)污水调节池、兼初沉池

生活污水经站区污水管道排入设置在一体化生活污水处理设备前段的化粪池内进行预处理后自流进入污水调节池进行处理,在调节池入口设有设有格栅装置,将水中大颗粒物质进行拦截处理。污水调节池起到污水水质均质和水量调节,部分颗粒在污水池内进行沉淀。污水调节池内设有液位控制装置,来控制污水调节池内的污水提升泵启停。当水位达到启泵液位时,污水提升泵启动启动,将污水提升进入一体化生活污水处理设备的接触氧化池进行处理。污水调节池设计停留时间6h

(2)接触氧化池 

污水调节池由提升泵提升至接触池进行生化处理,接触池分为二级,设计二级曝气池总停留时间为4小时。填料为新颖组合式半软填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160/m3,接触池气水比在15:1左右,气水比例过大会影响填料的挂膜效果。 

(3)二沉池 

生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,它们并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。污泥回流至曝气池采用回流泵回流,二沉池排泥采用污泥泵提升到污泥池中。  

(4)消毒池及消毒装置 

消毒池按规范:“TJI474”标准为30分钟,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的。 

(5)污泥池 

调节池、二沉池的所有污泥均用泵提至DM的污泥池内进行厌氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次(也可排到前端化粪池集中处理)。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。 

(6)风机房、风机

  DM的风机房设在一体化生活污水处理装置的旁边,风机进风口有消声器、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台回转式三叶鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。

7)控制系统 

一体化生活污水处理设备控制设有手动和自动控制,根据生活污水水量变化较大的特点,控制系统设计还考虑了节能和延长设备使用寿命,对曝气系统的风机设计了2套运行状态,及在进行水处理过程风机进行连续运行,当提升泵停止工作时风机会自动切换至间隙运行状态。运行时间分段在调试中根据现场实际情况确定切换时间。当控制系统处于手动运行状态时,污水提升泵和风机、回流泵通过人工分别进行启停操作。当控制系统处于自动状态运行时,提升泵会根据调节池内的液位进行自动启停,同时风机也自动进行间隙运行工作,在不影响装置处理效果的情况下达到节能和延长设备使用寿命的目的。

自控系统说明: 

1)为确保控制系统的稳定运行,关键电气元件采用进口元件;操作为自动/手动控制,本公司提供液位控制器,控制系统设有通信接口,可向计算机或*控制室输出液位信号,并设有欠压、缺相、过载及各种非正常状态的报警、自锁保护装置; 

2)本系统选用PLC作为中心控制器。当系统自动运行输入时,污水泵受液位信号控制,在液位为H时,启动一台泵,当液位为L时停泵,由于某种原因而使液位上升至HH时,则两台泵启动运行,并发出声光报警、运行事故、音响报警,水泵可手动运行也可自动运行,自动时受液位高低自动控制,设置一个三档转换开关(AOM)当在中间位置时为断开,可进行设备检修。污泥阀也设置为手动—断开—自动状态,在自动状态受水池内液位高低自动启停控制,为间歇运行方式。并且一体化装置控制主柜设置适当备用I/O点及提供泵的故障及液位超高故障的声光报警。

生物处理的可行性分析

1、悬浮物的去除及分离

一般采用物理方法——主要通过格栅拦截、设置沉砂池等手段去除废水中大块悬浮物和砂粒等物质。污水中的无机颗粒和大直径的有机颗粒靠自然沉淀作用就可去除,细小直径及胶体有机颗粒靠微水解及生物降解作用去除,而小直径的无机颗粒(包括尺度大小在胶体和亚胶体范围内的无机颗粒)则要靠活性污泥絮体的吸附、网罗作用,与活性污泥絮体同时沉淀去除。

出水悬浮物浓度不单涉及到出水SS指标,且出水的BOD5、COD等指标也与之有关。这是因为组成出水悬浮物的主要活性污泥絮体,其本身的有机成份就很高,因此较高的出水悬浮物含量会使得出水的BOD5、COD均增加。因此,控制污水厂出水的SS指标是zui基本的,也是很重要的。

为了降低出水中的悬浮物浓度,在普通活性污泥法工艺中采取适当的措施,例如采用适当的污泥负荷以保持活性污泥的凝聚及沉降性能,采用较小的二次沉淀池表面负荷,采用较低的出水堰负荷,充分利用活性污泥悬浮层的吸附网罗作用等。在再生水回用处理工艺方案选用合理、工艺参数取值适当和单体设计优化的条件下,活性污泥法工艺完*够使出水SS指标达到20mg/L以下。

2、有机污染物的可生化性分析

污水中有机污染物主要以BOD5、COD表示,它们的去除主要是靠微生物的吸附作用和生物代谢作用,然后通过对泥水分离来完成的。

活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其zui终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等易降解有机物)直接进入细胞内部被利用,而颗粒有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内部被利用。由此可见,微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物是无害的稳定物质。因此,可以使处理后污水中的残余BOD5浓度很低。

BOD5/COD值是鉴定污水可生化性的zui简便易行和zui常用的方法,一般认为BOD5/COD>0.40可生化性较好,BOD5/COD<0.3较难生化,BOD5/COD<0.25不易生化。

城市污水的可生化性,与污水的成分有关。对于那些主要是生活污水及其成分与生活污水相近的工业废水组成的城市污水,这种城市污水的BOD5/COD比值往往接近0.5甚至大于0.5,其污水的可生化性较好,无需设置特殊处理构筑物,其出水COD值即可控制在较低的水平。本工程进水BOD5/COD=200/400=0.5,可生化性较好,可以采用生化处理方法去除有机物。

3、生物脱氮除磷

污水脱氮除磷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。国外从六十年代曾系统地进行了脱氮除磷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。从七十年代以来,国外开始研究并逐步采用活性污泥法生物脱氮除磷。我国从八十年代初开始研究生物脱氮除磷技术,在八十年代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磷工艺。

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,然后在好氧自养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。

生物除磷基本原理: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:根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。

BOD5:N:P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/N和BOD5/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,世代期长,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养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧,使硝化菌的生长受到抑制。

配电及设备控制

设计原则

为确保安全,本设计为三相五线制线路(采用TN-S系统),电源进线侧接零线N与接地线PE相连。所有水处理系统的设备金属外壳均与PE线相连。

为使污水设备调试后正常运行,确保出水水质,本系统的低压供电系统采用双进线,即设置一路备用电源,采用人工切换。

控制方式

根据工艺要求,对水泵、鼓风机等系统中的主要环节进行集中控制,有关水池采用液位开关计传递讯号,以达到自动控制目的。

所有加药设备配套加药量控制设备,可根据实际情况调整加药量。

一旦自动控制失灵或变更使用工艺所需时,本系统可进行手动控制,以信号灯观察运行正常与否。

为了减少操作的劳动强度,并实行操作自动化、机械化,要求水泵、鼓风机能定时自动切换;当其中一台发生故障时,能进行声、光报警,并自动切换至另一台工作。当水池内水位达到zui低水位以下时,水泵会自动停止工作。

1)根据监测仪表传递的信号,自动控制相应设备的动作。

2)备用设备之间可定时自动切换。

3)对于间歇运行的设备,通过继电器控制定时运行。

4)相关设备实现联动功能。


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