二級生化污水處理裝置設備
二級生化污水處理設備去除效率高,工藝自動化控制程度高,操作簡單,安裝方便,運行成熟穩定,適用范圍廣、能適應不同水質水量的變化,我公司設備內部采用國外進口零件,設備防腐性強壽命長。
魯盛環保二級生化污水處理設備包括調節池,所述調節池的一側安裝有厭氧池,且厭氧池的一側設置有MBR膜池,所述調節池、厭氧池和MBR膜池的底端設置有翻邊,且翻邊的內側安裝有銷釘,銷釘貫穿翻邊,所述調節池的頂端安裝有除雜箱,且除雜箱的底端設置有網孔板,所述除雜箱的頂端設置有翻邊,翻邊固定在調節池的側壁上,所述調節池的底端安裝有潛水泵,且潛水泵的輸出端安裝有第一彎折管,第一彎折管的另一端延伸至厭氧池的內部,調節池的內側安裝有液位傳感器。
厭氧池和MBR膜池直接設置有溢流槽,所述MBR膜池的中間設置有MBR膜組。
MBR膜組包括MBR膜和插條,MBR膜的兩端設置有插條,且插條的一側安裝有密封條,MBR膜池的內側設置有與插條和密封條相匹配的開槽。
MBR膜把MBR膜池隔開成兩個腔室,左腔室的一側安裝有空氣機,且空氣機的輸出端安裝有拆卸接頭,拆卸接頭貫穿MBR膜池的側壁。
MBR膜池右腔室的一側安裝有承重臺,承重臺通過支架和地面固定連接,承重臺的頂端安裝有抽吸泵,且抽吸泵的輸出端安裝有第二彎折管,第二彎折管的一端穿插在MBR膜池的右腔室內。
二級生化污水處理裝置設備污水首入到調節池,除雜箱會攔下皮條狀的雜草或者食材殘羹,然后液位傳感器檢測到水位到達一定的高度,潛水泵把污水提升到厭氧池內部,厭氧池通過溢流槽進入MBR膜池,空氣機往MBR膜池注入空氣,然后污水通過MBR膜進入到另一個腔室,MBR膜可截留水中的細菌和大腸桿菌,提高難降解有機物的去除率,抽吸泵把污水提升到消毒箱,同時次氯酸鈉溶液箱內的溶液也會添加到消毒箱,紫外線燈管會照射污水進行消毒,此設備集成度高,占地面積小,自動化程度高、易于維護管理。
工藝流程
經預處理的難降解廢水和高CODcr、脂類廢水再與低濃度廢水一起進入水解酸化池,進行厭氧水解,將難降解大分子物質轉化為小分子物質,提高可生化性。
三種混合廢水通過水解酸化后,自流入一級A/O池,在微生物的新陳代謝作用下分解有機物,同時氨氮通過微生物的硝化反硝化作用去除。通過一級A/O池處理后廢水進入一沉池沉淀,然后上清液自流入二級A/O池,以進一步去除經一級A/O池處理后的殘留有機物和氨氮,出水流入二沉池進行泥水分離。經過二級A/O池法處理后的殘留難降解有機物和有毒物質廢水進一步流入芬頓氧化池進行直接氧化混凝沉淀,廢水自流入三沉池進行泥水分離,然后上清液自流入吸附池(異常時使用)進行活性碳吸附,以去除廢水中殘留的難降解有機物,有毒物質和色度,經吸附后的廢水最終進入終沉池,進行泥水分離,然后出水達標排放。
主要處理單元設計參數
1)廢水收集池:單座有效容積為1000 m3,地上式,共3座,鋼砼結構,其主要作用是收集各類廢水、調節水量、均化水質。
2)氣浮機:設備本體尺寸:6.0 m×1.8 m×2.5 m;數量為1臺;其主要作用是加入PAC,PAM混凝后去除油脂和懸浮物。
3)三相催化氧化塔:尺寸為Φ 3.2 m×7.0 m ,單座有效容積為32 m3,地上式,共3臺,碳鋼防腐結構,其主要作用是氧化分解降解有機物以提高廢水的可生化性,減少廢水中的毒性。
4)混凝沉淀池:尺寸為8.0 m×8.0 m×6.5 m,單座有效容積為384 m3,半地上式,共1座,鋼砼結構。主要作用是泥水分離,使污水得到凈化。
5)UASB反應池:尺寸為14.3 m×7.0m ×11.0 m,單座有效容積為1050 m3,水力停留時間為72.0 hr,地上式,共2座,鋼砼結構,主要作用是利用厭氧微生物,在厭氧狀態下降解有機物,厭氧池采用中溫消化。
6)復合式水解酸化池:尺寸為27.5 m×13.5 m×6.5 m,單座有效容積為2250 m3,地上式,共2座,鋼砼結構,水力停留時間為30.0 hr,該池采用脈沖布水器,利用虹吸管的虹吸作用以及進水流量的波動性進行均勻布水,布水時間短,效果好,同時又可以攪起池底的污泥,有利于廢水中的有機物和微生物接觸充分[4],內設半軟性填料。主要作用是提高廢水的可生化性,從而為后續好氧處理提供有利的條件。
優點
(1)二級生化污水處理設備微生物反應區中布水板位置的設置和布水孔的設置,使得微生物反應區中的出水更加平穩,不會對后續高能氧反應區造成沖擊,并且在微生物反應區到高能氧反應區之間設置導流板,進一步減緩了污水對于高能氧反應區的沖擊,使得整個高能氧反應區的反應效果更好;
(2)二級生化污水處理設備濾池本體底部形狀的設置,使得污水從高能氧反應區中排出后更加易于聚集到濾池的底部,從而更加易于通過回流裝置回流至進水管中與污水相互混合;
(3)二級生化污水處理設備高能氧釋放裝置的位置設置,使得污水在通過導流板后可以迅速的與之相抵觸,從而進行反應,并且使得高能氧釋放裝置可以與大部分的污水相抵觸,且使得兩者之間的抵觸更加充分,從而大大加強了整個高能氧反應區的反應效果。