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200吨/天生活污水处理设备安装

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更新时间:2019-10-10 09:49:48浏览次数:301

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产品简介

200吨/天生活污水处理设备安装一期工程预处理阶段未设置沉砂池,污水经进水泵提升后进入栅隙宽度为1mm的转鼓式细格栅,然后直接进入后续处理流程。经多年运行,转鼓细格栅栅条损坏严重,影响了其截留效果。二期工程细格栅间及曝气沉砂池将对一期工程污水一并进行处理,处理后出水分两路,分别进入两期工程后续处理流程。细格栅间与曝气沉砂池连建,为地上式构

详细介绍

200吨/天生活污水处理设备安装

小宇环保设备的质量不是说出来的,是做出来的。一分价钱一分货,用的都是的材料,抗氧化,抗腐蚀。用过一次都说好。

 

200吨/天生活污水处理设备安装

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工艺流程

在设计中,对进出水水质特点进行了充分比较论证,明确了如下设计原则:

(1)二级生物处理工艺必须采用具有深度除碳、脱氮、除磷功能的生物处理工艺,力争在二级处理段全部解决氮(TN、NH3-N)的问题,绝大部分解决碳(COD、BOD5)的去除,兼顾解决部分磷(TP)的去除。

(2)必须设置深度处理工艺,着重解决经前序工艺处理后水中残余的污染物,如:TP、SS、COD,同时还应有脱色、消毒功能。

(3)在确保出水水质达标的前提下,兼顾工艺运行的稳定性和灵活性、操作管理的方便性,并尽可能节约投资和运行成本。

主要构筑物设计

1粗格栅及进水泵站

2细格栅间及曝气沉砂池

一期工程预处理阶段未设置沉砂池,污水经进水泵提升后进入栅隙宽度为1mm的转鼓式细格栅,然后直接进入后续处理流程。经多年运行,转鼓细格栅栅条损坏严重,影响了其截留效果。二期工程细格栅间及曝气沉砂池将对一期工程污水一并进行处理,处理后出水分两路,分别进入两期工程后续处理流程。细格栅间与曝气沉砂池连建,为地上式构筑物。平面尺寸41.4m×10.6m。

(1)细格栅间。设4条渠道,选用转鼓式格栅除污机,格栅后配套无轴螺旋输送压榨机1台。根据格栅前后水位差或定时控制细格栅和输送压实机联动运行。栅渠宽度1.5m,栅条间隙3mm,安装角度35°。
 

(2)曝气沉砂池。曝气沉砂池分2池。水力停留时间6min,水平流速0.1m/s,单位供气量0.1~0.2Nm3/m3。池上设桁车式吸砂机2台,单台跨度3.6m,吸砂泵2台,单泵流量20m3/h,扬程10m,砂水分离器2台,罗茨鼓风机3台(2用1备),风量5.5m3/min,压力3.9m。

3改良型五段Dardenpho生物池及污泥泵站

将生物池与回流及剩余污泥泵站合建,平面尺寸约80m×75.3m,有效水深6m。

生物池分2组,每组按预缺氧区/厌氧区/缺氧区/好氧区/后缺氧区/好氧区的顺序布置各池体。混合液由好氧区回流,在厌氧区和缺氧区均设置了混合液内回流点,在预缺氧区、厌氧区、缺氧区、后缺氧区均设置了进水点,方便根据进水水质的变化灵活调整进水点和内回流点,污泥由二沉池经回流污泥泵提升回流至预缺氧区,剩余污泥由剩余污泥泵排放至污泥处理系统,外加碳源投加至后缺氧区。非曝气区设水下搅拌器,曝气区设穿孔曝气管。

4二沉池及配水井

采用辐流式周进周出二沉池2座,单池直径36m,每池设中心驱动单管吸泥机1台。大表面负荷1.06m3/(m2˙h)。

5二次提升泵站

为满足深度处理及尾水排放的水力要求,在二沉池后设置二次提升泵站1座。为节省用地,将二次提升泵站与深度处理的混合、絮凝池、高密度沉淀池合建。泵站内设潜水离心泵4台(3用1备,全部变频),单泵流量Q=722m3/h,扬程6m。

6混合、絮凝、高密度沉淀池

高密度沉淀池分为2池,每池前端均设置机械混合池1座、械絮凝池3座,械混合池混合时间60s,机械絮凝池总絮凝时间15.1min,高密度沉淀池斜管区上升流速7.93m/h。

底泥排放和回流泵房与高密度沉淀池合建,内设污泥螺杆泵6台(4用2备),单泵流量20~80m3/h,扬程20m。

7压力式超滤膜净水间

净水间内设置压力式超滤膜组件10组,膜孔径0.03μm;在膜组件前设置自清洗过滤器3套,过滤精度200μm对污水处理厂二级出水进行精细过滤;反冲洗废水排入厂区污水系统;超滤膜出水*入储水池再进入后续流程,储水池为厂区回用水和膜池反冲洗水提供水源。

8臭氧接触池及出水计量槽

臭氧接触池与巴氏计量槽合建,臭氧接触池为加盖封闭池体,有效水深6m,接触时间30min,臭氧投加浓度为16mg/L。

9鼓风机房

鼓风机房与变配电站合建,内设多级离心鼓风机3台(2用1备),均变频调速,总供气量13500Nm3/h,风压6.7m。

基本原理

(1)改良A/O分段进水同步脱氮除磷工艺,实现同步脱氮除磷且具备分段进水本身的优点。系统段缺氧区之前增设厌氧区,将回流污泥回流到缺氧区首端,而在缺氧区末增加内回流设施,将反硝化之后的污泥回流到厌氧区,保证厌氧区污泥浓度并降低硝酸盐氮对厌氧释磷的影响。

段进水Q1进入厌氧区,为厌氧释磷提供充足的有机基质,聚磷菌将有机底物以PHA的形式储存在体内,当缺氧区D1有足够的电子受体硝酸盐时,聚磷菌储存的PHA可直接作为缺氧吸磷的动力,实现反硝化除磷。段缺氧区出水进入好氧区进行硝化反应,将氨氮转化为硝酸盐氮,同时聚磷菌还可利用体内剩余的PHA继续吸磷。硝化后的污水再进入第二段、第三段的缺氧、好氧区依次进行反应。

(2)人工生态浮岛技术。人工浮岛是一种长有水生植物或陆生植物、可为野生生物提供生态环境的漂浮岛,主要由浮岛基质、植物和固定系统组成。在水体中设置人工浮岛,浮岛上的植物根系能够吸附和吸收水中的氮、磷等贮存在植物细胞中。此外,植物根系拥有巨大的表面积,是水中微生物生长的载体,通过微生物的共同作用可降低水体化学需氧量(COD)、总氮(TN)、总磷(TP)及重金属含量。

关键技术

(1)建立三段A/O分段进水实时控制技术,实现工艺的自动化控制。无需添加碳源,好氧池同步进行硝化反硝化作用,溶解氧浓度控制在1.0~1.5mg/L,节省曝气能耗。

(2)与人工浮岛技术耦合,可根据进水污染物浓度的高低选择合理的运行模式:污染物浓度低时,分段进水工艺作为人工浮岛的载体,不需投加污泥,利用水生植物发达的根系达到对污染物的去除效果;污染物浓度高时,分段进水工艺投加污泥运行,植物根系既可作为微生物载体又可吸收氮磷等污染物。

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