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青海玻璃钢一体化设备制造

来源: 发布时间:2023年11月08日

1、全套设备施工简单,操作方便,所有机械设备均为自动控制。全套设备可埋在地下或放置在地上,设备上方的表面可用作绿化或其他用地,无需建造房屋、供暖和保温。2、能处理生活系统综合废水及其类似有机污水;3、采用玻璃钢、不锈钢结构,具有耐腐蚀、耐老化等优良特性,无需建房、采暖、保温,使用寿命长达50年以上;4、考虑到当地埋深问题,MBR综合污水处理设备外部特别加强处理,设备室建在设备内部,与设备一起埋设,顶板预留排气口,弯头处理,防止雨水灌溉。5、生化池采用生物接触氧化法,填料体积负荷相对较低,微生物处于自身氧化阶段,泥浆产量较少,只需三个月(90天)以上排泥(用粪车泵送或脱水泥饼运输)。6、整个设备处理系统配备自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠。一般不需要专人管理,只需要及时维护设备。易于维护管理:曝气池内无需设置填料支架,对填料以及池底的曝气装置的维护方便。青海玻璃钢一体化设备制造

青海玻璃钢一体化设备制造,玻璃钢一体化

玻璃钢一体化污水处理设备采用A/O技术将前缺氧段与后好氧基础氧化段串联起来。在缺氧段,异养菌将污水中的悬浮污染物和可溶性有机物水解成有机酸,将大分子有机物分解成小分子有机物,将不溶性有机物转化为可溶性有机物。当这些缺氧水解产物进入好氧池进行好氧处理时,可以提高污水的可生化性和氧气效率;在水解酸化缺氧段,异养菌氨化蛋白质、脂肪等污染物(有机链上的N或氨基酸中的氨基),游离氨(NH3)、NH4+),在充足的供氧条件下,自养菌的硝化作用会使NH3+-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回水解酸化池。在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子氮(N2)、N、O在生态循环中,实现污水的生化处理。青海常规玻璃钢一体化克服了传统活性污泥法易发生污泥膨胀的弊端。

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MBBR技术的优点:1、填料主要由聚乙烯、聚丙烯及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成。,比例接近水,主要是圆柱形和球形,容易挂膜,不结块,不堵塞,容易脱膜。2、由于填料和水运动良好,气体、水和固相之间的传质性较好,填料上的生物膜活性较高,提高了系统的有机负荷和效率,出水水质稳定。3、MBBR的应用更加灵活,反应器形状多样,结构紧凑,占地面积小,在相同的负荷条件下,普通氧化池的容积只有20%。4、水头损失小,能耗低,操作简单,操作管理方便。5、微生物附着在载体上,随水流流动,无需污泥回流或循环反冲洗。6、生物膜自然脱落,不会造成堵塞。

1、格栅井的作用是隔离废水中的悬浮物和杂质,以免影响后期设备的处理。2、调节池的作用:根据生活用水的特点,排放水的时间段不均匀,排放时间基本设定在早、中、晚,三个时间段为高峰期,调节池可调节供水不均匀,使以后处理正常运行,调节池设置水位控制器,有效实现自动控制。3、厌氧池的作用:污水流入厌氧池,通过搅拌机与厌氧菌充分结合。厌氧池能分解污水中的微生物、有机物,产生CO2甲烷等物质。4、缺氧池的作用:厌氧池水流入缺氧池进一步分解有机物,去除污水中的氨、氮、磷,缺氧池上沉液流入接触氧化池,污泥通过回流管进入厌氧池,增加厌氧池浓度,提高厌氧池处理效率,当厌氧池浓度饱和时,关闭回流阀,打开流向污泥浓缩池的阀门,让污泥直接流入污泥浓缩池。5、接触氧化池的作用:当厌氧池的水流入接触氧化池的污水与接触氧化池的氧化细菌(三维弹性填料)充分接触时,污水分解成二氧化碳、H2O,水中的CO2通过鼓风机的作用排出。污泥的成分是细菌死亡的尸体。生物处理是市政污水处理的关键步骤之一。废水进入生物反应器,这些反应器通常分为好氧和厌氧两个部分。

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A-A-通过运行控制,O生物脱氮除磷技术可以实现以除磷为重点。此时,除磷效率可超过90%。%,但是脱氮的效率会很低。若运行控制以脱氮为重点,则可获得80%%上述脱氮效率通常在50岁以上,%下面。当运行良好时,可同时实现60以上的脱氮除磷。%,但是在保持高效脱氮的同时,高效除磷是不可能的。运行中只能选择两者之一,如果两者兼顾,效率不高。该工艺具有使出水TP小于2mg/l,TN的潜力小于9mg/l,但需要良好的设计和精心的运行管理。国外很多采用这种工艺的处理厂,大多以脱氮为主,兼顾除磷;如果出水中TP超标,将辅以化学除磷。MBR一体化污水处理设备是将污水处理、中水供应为一体的智能污水处理回用体系。青海常规玻璃钢一体化

全套装置施工简单、操作容易,所有机械设备均为自动化控制,全部装置可设置于地表以下。青海玻璃钢一体化设备制造

A-A-O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化、反硝化工艺和生物除磷工艺的综合工艺。在这个过程中,BOD、以各种形式存在的SS和氮磷将一起去除。在该系统的活性污泥中,菌群主要由硝化细菌、反硝化细菌和聚磷细菌组成,砖用厌氧和一般砖用好氧细菌基本上被工艺过程淘汰。在好氧部分,硝化细菌通过生物硝化作用将流动中的氨氮和有机氮氨化成的氨氮转化为硝酸盐;在缺氧部分,反硝化细菌通过生物反硝化作用将内回流带来的硝酸盐转化为氮,并将其逸入大气,从而达到脱氮的目的;在厌氧部分,聚磷细菌释放磷,吸收易降解的有机物,如低级脂肪酸;在好氧部分,聚磷细菌吸收过多的磷,并通过剩余的磷。青海玻璃钢一体化设备制造

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