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WSZ-1.5m3/h一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-08 08:20:31瀏覽次數:698

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產品簡介

WSZ-1.5m3/h一體化污水處理設備混合液體中比例較小的一部分從混合區進入下部第二級消化區。這個區域內溶解氧含量*,停留時間較長,所以,污泥中剩余的有機物在此被高度氧化。同時所含的溶氣也有利于后續產物池中的固液分離。此過程關鍵和重要的特點是在這個過程中隨著有機物的氧化,污泥溫度不斷升高,并利用周圍良好的保溫環境使反應器的溫度得到穩定。

詳細介紹

WSZ-1.5m3/h一體化污水處理設備

您所需要的WSZ-1.5m3/h一體化污水處理設備在濰坊魯盛水處理設備有限公司就能買到,打電話可報價、出方案、看現場。

本設備可應用于生活污水、醫療污水、洗滌污水、噴涂污水、屠宰污水、餐飲污水、食品污水、塑料清洗污水等的處理。

出廠價20000元起,送貨到場、技術親自上門安裝等服務。

小型設備現貨、中型設備2天出貨、大型設備5天出貨。

 工藝特點
VD污泥處理技術與傳統的厭氧及好氧污泥處理工藝相比,具有以下優點:
(1)投資省。在大多數情況下,總投資比傳統工藝低。
(2)占地小。本系統結構非常緊湊,占地面積小。
(3)處理效果好。在處理過程中,揮發性固體要減少40%~50%。經處理后的出廠污泥可達到US EPA污泥*標準。污泥經脫水后,可以直接用作土壤肥料,*解決污泥的最終處置問題。
(4)運行費用為傳統高溫好氧消化的一半以下。
(5)對經消化后的污泥,只需投加少量的有機絮凝劑進行污泥脫水,就可使污泥的含水率降至65%~70%。


(6)環境影響小。采用VD污泥處理工藝,異味氣體和揮發性有機物的排放量很低。
(7)在氣候非常惡劣的地方,或者對環境有特殊需要的情況下,便于將該系統置于封閉的建筑之內。
(8)維修、管理方便。并可以通過自動控制,實現無人值守。
(9)使用價錢不高的熱交換器,即可實現過程的熱量回收(收回的熱量可以用來采暖),而不需像厭氧消化那樣配置價格昂貴的氣體凈化裝置和鍋爐。
主要技術經濟指標
氧傳質效率約50%;經VD工藝處理后,揮發性固體至少可以降低40%;經離心機脫水可得到含水率小于70%的*生物固體;去除每kg揮發性固體耗電小于1.4 kW ·h,對城市污水而言,相當于每m3水耗電0.06 kW·h,如果VT和VD工藝同時使用,污水和污泥處理系統總耗電約0.16 kW·h/m3水;占地面積僅為傳統污泥消化工藝的10%~20%。

培養菌階段的指標控制
BAF 池在培養菌階段要控制池中的 PH 值、CODCr、總氮、總磷和溶解氧五項指標。CODCr 要保持在 100mg/L 以上,總氮在 2.5 mg/L 以上,總磷控制在 0.5~1.5mg/L,溶解氧控制在 2.5~5 mg/L,PH 值控制在 6.5~7.5。如果調節池 CODCr<100mg/L 則向調節池中加入甲醇,或倒入原滲濾液,以提高進 BAF 池水的 CODCr。如果總氮低于 2.5 mg/L,則向調節池中加入尿素。如果總磷低于 0.5 mg/L,則向調節池中加入磷酸三鈉。

培養菌階段的水質分析
BAF 池在培養菌階段的水質分析工作有:
進水:CODCr、NH3-N 每天分析一次;
出水:CODCr、NH3-N、總氮、總磷、溶解氧、PH 值每天分析一次。
污泥的馴化與正常運行
BAF 池的培養菌階段大約需要10天。10天以后如果分析出水 CODCr 比進水 CODCr 降低 50%以上,則可視為菌已基本培養完畢,可進入馴化階段。馴化階段是每天提高進水量 10%。讓活性污泥逐漸馴化適應水質。直到將水量提高到正常設計進水量。如果分析出水 CODCr 比進水 CODCr 降低<30%或基本不降低,則立即停止提高進水量,繼續培養菌。當進水量提高到設計正常進水量后,即調整操作,使 BAF 池出水各項指標合格。后轉入正常運行。正常分析出水的各項水質指標。
注意:在 BAF 池培養菌階段不進行反沖洗工作,當 BAF 池轉入正常運行后開始進行正常的反沖洗。反沖洗周期根據調試中水質的變化確定反沖洗周期。

工藝特點
與其他污水生物處理工藝相比,VT技術具有以下特點:
(1)運行費用低。通常只有傳統活性污泥法的一半以下。
(2)占地少。本系統結構非常緊湊,所需占地面積通常只有傳統工藝的10%~20%。
(3)境影響小。和傳統工藝相比,VT工藝的VOC(揮發性有機化合物)排放量是最低的。由于占地小,也便于根據特定需要將系統置于封閉的建筑之內。
(4)維修、管理方便。并可以通過自動控制,實現無人值守。
(5)抗沖擊負荷能力強。

VD處理工藝
工藝概況
VD工藝是一種高溫好氧污泥消化技術,初沉污泥及剩余活性污泥經VD工藝處理后,可轉化成美國環境保護局(USEPA)CFR?503條規定的*生物固體。*生物固體可直接用作土壤肥料,*解決污泥的最終處置問題。該工藝的核心是深埋于地下的井式高壓反應器( 見圖2)。該反應器深一般是110 m,井的直徑通常是0.5~3 m,所占面積僅為傳統污泥消化技術的一個零頭。
VERTADTM是一個高效的高溫好氧污泥消化過程。與其他高溫消化系統相比,其不同之處在于將3個獨立的功能區放在1個反應器中進行。井筒的最上部是*級反應區,包括一個同心通風試管和用于混合液體循環的再循環帶。混合區在*級反應區的下部,位于整個井筒的1/2深度處。在井筒上部區域所發生的高速率生物氧化所需的空氣注入區域,為空氣循環提升提供動力。第二級反應區域在井筒的底部,井徑3 m,井深一般約100 m,是普通好氣氧化所用氣量的10%。具體由污水濃度及污泥量確定。

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