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濰坊魯盛水處理設備有限公司

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農村改廁生活污水處理成套系統

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更新時間:2018-10-08 09:22:34瀏覽次數:230次

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出水管口徑 不等mm 處理量 60m3/h
額定電壓 220v 額定功率 360kw
進水管口徑 不等mm 空氣量 不等m3/min
流量計規格 不等m3/h
農村改廁生活污水處理成套系統,許多絲狀微生物表面具有膠質的鞘,能分泌粘液,粘液層能夠保證一定的胞外酶濃度,并減少水流對細胞的沖刷,其中還含有特定的抗體,以防止其他生物附著。絲狀微生物種類繁多,對生長環境要求低。其本身生理生長特性很特別:增殖速率快、吸附能力強、耐供氧不足能力以及在低基質濃度條件下的生活能力都很強,因此在廢水生物處理生態系統中存活的種類多,數量大。

農村改廁生活污水處理成套系統

只有對自己的人生充滿自信,才能在自信里找到自強,自強中彰顯自立,自立成就自我,才會在自我中不斷演繹人生的精彩。 
我們有各種污水處理設備,能處理各種污水。
今年流行的污水設備:地埋式一體化污水處理設備、二氧化氯發生器、加藥裝置、氣浮機。
公司致力于生活污水、醫療污水、各種生產污水已經多年,各種污水處理技術已經熟練掌握。
處理水量從1-5000噸每天。
公司污水設備常用工藝有:AO、A2O、MBR、MBBR等*工藝。

研究活性污泥中原生動物的目的 :
要了解污水處理過程的變化或處理水的好壞,好直接研究分析細菌的生長情況。但是對于細菌的觀察、分類鑒定的時間很長,不能及時起指導生產的指示和預報作用。而原生動物與細菌之間存在相互依存的功能關系;原生動物個體大,便于觀察;對于環境變化比細菌敏感,更早更容易反映環境的變化。直接觀察原生動物的種類組成、數量、生長和變化狀況,也能反映出細菌的生長和變化情況。所以利用原生動物和后生動物的演替,可以判斷水質和污水處理程度,判斷污泥培養成熟程度;根據原生動物的種類,判斷活性污泥和處理水質的好壞;根據原生動物在環境中改變個體形態及過程,判斷水質變化和運行中出現的問題。即利用原生動物間接地評價污水處理過程和處理效果的好壞,起指導生產的作用。 
三、原生動物與細菌的相互關系對水處理的作用
1.    原生動物具有促進細菌活力,提高出水水質的功能,其作用僅次于細菌。原生動物群落的組成及數量由環境因子及運行條件決定。   原生動物分泌生長因子和降解胞外聚合物,促進細菌的生長。細菌生長需要維生素和氨基酸等生長因子,添加氨基酸可促進動膠桿菌的生長,而鞭毛蟲和纖毛蟲能夠合成刺激細菌生長的物質,污水中的細菌能降解其他細菌的胞外聚合物,而動膠桿菌的胞外聚合物很難被其它微生物降解,但可以被原生動物降解。
CANON工藝具有脫氮途徑短、節省曝氣量、無需外加碳源、溫室氣體產量少等優點, 成為了目前具前景的污水脫氮工藝.
CANON工藝適合處理高溫、高氨氮污水, 而生活污水是常溫、低氨氮水質.如何將CANON工藝推廣到市政污水處理廠中是*以來的難點[5].目前, 國外CANON工藝的研究主要以高氨氮廢水處理為主, 國內雖然有常溫低氨氮環境中運行CANON工藝的報道, 也僅局限于人工配水和短期運行, 實際污水處理廠中*運行CANON工藝的研究極少.
常溫低氨氮環境中, CANON工藝的難點在于硝化細菌的抑制.如果硝化細菌過量增殖, 將會出現總氮去除率下降、出水總氮超標的現象.在常溫、低氨氮條件下, 只調節DO從而抑制NOB活性已被證明難以實現.因此, 在工程應用中, 需要通過其他策略抑制硝化細菌的活性.有研究表明, 在CANON生物膜反應器中, NOB主要分布在生物膜的外層.對生物膜進行沖洗, 理論上洗脫生物膜表面的NOB, 但在實踐中研究較少.
在廢水好氧處理過程中,主要依靠好氧微生物降解有機物,使這些高能位的有機物質經過一系列的生化反應,逐級釋放能量,終以低能位的無機物穩定下來,達到無害化要求或返回自然環境進一步處置。
一、在水處理中常見的原生動物有三類: 
1.    肉足類,其細胞質可伸縮變動而形成偽足,作為運動和攝食的胞器,典型的肉足類為變形蟲屬、簡便蟲屬、表殼蟲屬和鱗殼蟲屬等;
2.    鞭毛類,具有一根或一根以上的鞭毛。鞭毛長度與其體長大致相等或更長些,是運動器官,鞭毛蟲又可分為植物性鞭毛蟲和動物性鞭毛蟲,常見的植物性鞭毛蟲有滴蟲屬、屋滴蟲屬和眼蟲屬等,常見的動物性鞭毛蟲有波豆蟲屬、尾波蟲屬等;
3.    纖毛類,原生動物周身表面或部分表面具有纖毛,作為行動或攝食的工具,具有胞口、口圍、口前庭和胞咽等吞食和消化的細胞器官,分為游泳型和固著型兩種,游泳型包括漫游蟲屬、草履蟲屬、腎形蟲屬、斜管蟲屬等,固著型常見的有鐘蟲屬、累枝蟲屬、蓋蟲屬、聚縮蟲屬、纖蟲屬和殼吸管蟲屬等;
4.    除上述三類外,在水體中還有孢子綱和吸管綱。
將廢水引入調節池,調節廢水pH為7.0-7.5。廢水經污水泵送至水解池,使廢水產生水解反應去除部分較容易降解的有機污染物,還可以將較難降解的大分子有機物分解為較簡單的小分子有機物。經水解處理后,廢水COD有所降低,而BOD5有所增加,使BOD5/COD比值提高,池底產生的污泥借污泥泵站送至壓濾機,排出廢水返至調節池,污泥渣作肥料。經水解處理廢水流出接觸氧化池,氧化池由池體、填料及曝氣裝置等部分組成。池體為矩形的鋼筋混凝土構筑物,池型采用推流式,生物膜受到迅速上升氣流的強烈攪拌加速更新,促進氧的釋放,使生物保持較高的活性。經部分接觸氧化后的廢水進入二沉池。當廢水進入二沉池中心管后,由下部流入池內,自下而上流動,澄清后的處理水從池上部溢流而出,廢水出水水質達到排放標準要求,該方法CODcr去除率為93%,BOD5去除率為96%,SS去除率為82%,廢水去污成本1.0元/t。


上流式厭氧生物反應器—序列間歇式活性污泥法(UASB—SBR)處理污水該方案流程主要有厭氧段和好氧段。厭氧水解酸化反應控制在UASB工藝酸化段。大致分為三個階段:底部布水區、中部反應區和頂部分離出流區。反應區為工作主體,其中裝滿高活性的厭氧生物污泥用以對廢水中的可生化的有機污染物進行有效的吸附和降解。布水區位于反應區底部,其主要通過布水設備將待處理的廢水均勻步入反應區,完成廢水厭氧活性污泥的充分接觸。分出流區位于反應區頂部,其主要功能是通過三相分離器完成氣液分離和固液分離,截留和回收污泥固體,改善出水水質,同時將處理后的廢水和產生的生物氣分別排出反應區。該工程的特點是耐沖擊負荷高、運行可靠,操作靈活;可同時進行脫磷除氮,而且運行費用低。
污泥膨脹影響及產生原因
雖然絲狀菌對處理系統的高效而穩定的運行產生重要的作用。但是在有些情況下它在數量上可超過菌膠団的細菌,使污泥絮凝沉降性下降,嚴重時引起活性污泥膨脹,造成污泥出水水質下降。
污泥膨脹發生后,會造成污泥結構松散,質量變輕,沉淀壓縮性能差;SV值增大,有時達到百分之九十,SVI達到300以上;大量污泥流失,出水渾濁;二次沉淀難以固液分離,回流污泥濃度低,有時還伴隨大量的泡沫的產生,無法維持生化處理的正常工作。
影響絲狀菌污泥膨脹的因素有很多。目前認為污泥膨脹是活性污泥中兩類細菌——菌膠團細菌和絲狀菌競爭的結果。當絲狀菌占優時,就能引起污泥膨脹。這是由于廢水濃度過高或過低,導致有利于絲狀菌生長。當廢水濃度過高時,水中缺氧、抑制了菌膠團細菌的生長,而有利于能耐受低氧條件的絲狀菌(球衣細菌)的大量繁殖;而當廢水濃度過低時,會使絮狀體中的菌膠團細菌得不到足夠的營養,而絲狀菌則形成長的絲狀體,從絮粒重伸出以增加表面積,更充分的吸收環境中的營養。
水質改性對污水腐蝕性的影響
對不同pH值條件下的王崗污水,檢測其腐蝕速率,可見,王崗污水腐蝕速率(0.0425mm/a)較大,這主要是因為王崗站內水溫接近60℃,腐蝕速度越快;王崗污水站采出水pH值為6.5,氫離子濃度較高,影響金屬表面氧化膜的形成和溶解,能夠加劇腐蝕;王崗污水Cl-含量高,Cl-離子會吸附在金屬的某些部位上,使得所吸附的部位受到活化,導致金屬材料的電化學腐蝕,并且Cl-離子的穿透能力很強,能穿透保護膜,從而加速對金屬的腐蝕作用。隨著pH值的增加,王崗污水腐蝕速率隨之降低。當pH值調制7.85時,緩蝕率為50.35%,室內靜態腐蝕速率為0.0211mm/a。調整劑在水中發生化學反應,使污水中的化學平衡得到破壞,HCO3-不斷離解為CO32-和H+,大量的CO32-、OH-與Ca2+、Fe3+、Mg2+生成碳酸鈣、氫氧化鐵和*沉淀覆蓋于金屬表面,使腐蝕速度變慢。但pH值過高會引發地層堿敏、污泥增多等問題,因此為避免pH調整幅度較大,進行弱改性條件下(pH值=7),選擇抗點蝕效果較好緩蝕劑進行篩選。
水質改性對凈化處理效果的影響
對油站分離器出水進行空白靜態沉降試驗,沉降時間為6h,每隔1h取中層水樣進行懸浮物和含油量的檢測,自然沉降2h以上,含油量降為85.7mg/L,懸浮物含量為35.2mg/L,自然沉降2h后污水基本達到進入絮凝沉降段入水要求。采用自然沉降2h后的污水作為試驗介質,試驗過程保持水溫為58℃,加入復合堿調節溶液pH值為7.0。加入聚鋁混凝劑(30mg/L)和PAM絮凝劑(3mg/L),每隔30min取中層水樣進行懸浮物和含油量的檢測,來考察改性前后沉降時間與含油量和懸浮物的關系。可知,水質改性前后經自然沉降污水中
的懸浮物和油含量都是持續降低的。改性前自然沉降1h(總的沉降時間3h)后污水中的懸浮物和油的含量趨平緩,終自然沉降3h(總的沉降時間5h)后,懸浮物含量為26.2mg/L,含油量降為43.1mg/L。污水改性后靜態沉降1.5h含油曲線趨于平緩,基本穩定在10mg/L以內;懸浮物沉降過程由于改性后形成的Ca(OH)2等堿性微粒粒徑較小,沉降較為緩慢,沉降2h后,懸浮物含量小于10mg/L。由此可得出王崗污水調整pH值為7.0時,投加聚鋁混凝劑(30mg/L)、PAM絮凝劑(3mg/L),經過2~3h的沉降,凈化效果較好,自然沉降時間大大縮短。考慮到現場沉降時,水流擾動對小顆粒沉降效果影響較大,結合其他改性站的現場運行情況,建議現場沉降時間為3~5h。
在活性污泥處理工藝中,絲狀菌通過以下幾個方面對處理系統的高效而穩定的運行產生重要的作用。
(1)保持污泥的絮體結構,形成具有良好沉淀性能的污泥
由活性污泥絮體的形成理論可知,絲狀菌是形成污泥絮體的骨架,它對于保證污泥絮體的強度有很大作用。如果沒有足量的絲狀菌,則污泥絮體的強度將會降低,同時抗剪切力亦將變差,使處理出水渾濁,出水水質變差。
(2)保持高的凈化效率、低的處理出水濃度
按照Monod方程,可得到穩態條件下出水中底物濃度的Smin的表達式。在絲狀菌與菌膠團細菌共生體系中,由于絲狀菌具有較低的Ks、μmin。值,其Smin值較小,因而一定數量的絲狀菌的存在可以保證出水中低的底物濃度和良好的處理效率。
式中  Kd——微生物衰減速率常數,d-1
Ks——飽和常數
Y——產率系數
(3)保持低的出水懸浮物濃度
存在適宜數量的絲狀菌所形成的污泥絮體網狀結構有利于污泥在沉淀過程中網捕水中細小的懸浮顆粒,對水流起到過濾作用并吸附截留水中的游離細菌而使出水澄清。
MBR污水處理系統由生物降解與膜過濾兩部分組成。與常規的活性污泥工藝相比有諸多優勢。膜過濾系統有著強大的固液分離能力,即使出現污泥膨脹的情況,也不會影響出水水質;反應器小巧、結構緊湊,因此可靈活地應用于對現有污水處理場的改造和升級;系統剩余污泥產量較少,如果采用內置式更不需要污泥回流;能夠實現更好的處理性能,產水質量更高。但是MBR技術同時也存在設施設備費用偏高、膜污染及膜的使用壽命較短等問題。目前一些已實施的MBR工程,膜的壽命已從3a增加到了8aE。MBR污水處理系統目前主要按2種方法進行類型劃分。按膜組件的形狀劃分為3種類型:一種是以中空纖維柱狀膜組件為核心的類型,它具有膜面積大,占地面積小等特點;一種是以中空纖維簾狀膜組件為核心的類型,它具有膜面積大,易于安裝,清洗方便等特點;另一種是以浸沒平板型簾式膜組件為核心的類型,它具有膜通量大,易于組裝,清洗方便等特點。按膜組件與生物反應器的組合方式劃分為2種類型:外置式和內置式。
傳統的外置式膜生物反應器系統,*在北美推出,將膜分離裝置與生物反應器分開安裝,膜分離裝置位于生物反應器外部。外置式膜生物反應器運行效率高、衰減慢,可連續出水,具有運行可靠,膜易于清洗、膜通量大等特點。但為減輕膜污染,要求循環泵提供較高的膜面錯流速度(2-5m/s),因而循環量大、,能耗高,動力費用較高,而且泵高速旋轉的剪切力會使某些微生物菌體失活。外置式膜生物反應器系統膜組件一般在TMP大于210kPa下操作。內置式生物反應器系統是將膜組件直接浸沒在生物反應容器中,它可以在較低的跨膜壓差下在線運行和操作,通常為(28~56)kPa的TMP,低于0.6m/s的有效錯流速度,通過真空抽吸泵的抽吸實現污泥與廢水的分離,因此該運行方式具有能耗相對較低,占地緊湊等特點,但膜通量較低,膜比較容易受污染,清洗更換頻繁、操作繁瑣。
絲狀菌的結構與作用機理
2.1絲狀菌結構
作為污水處理的重要微生物種群,絲狀菌起到了非常重要的作用。絲狀菌在活性污泥內交叉穿織于菌膠團內,或附著生長于絮凝體表面。少數種類可游離于污泥絮凝體體之間。具有很強的氧化分解有機物的能力,起到很強的凈化作用。
絲狀菌的功能與結構形態密切相關,長絲狀形態有利于其在固相上附著生長,保持一定的細胞密度,防止單個細胞狀態時被微型動物吞食;細絲狀形態的比表面積大,有利于攝取低濃度底物,在底物濃度相對較低的條件下比膠團菌增殖速度快,在底物濃度較高時則比膠團菌增殖速度慢。許多絲狀微生物表面具有膠質的鞘,能分泌粘液,粘液層能夠保證一定的胞外酶濃度,并減少水流對細胞的沖刷,其中還含有特定的抗體,以防止其他生物附著。絲狀微生物種類繁多,對生長環境要求低。其本身生理生長特性很特別:增殖速率快、吸附能力強、耐供氧不足能力以及在低基質濃度條件下的生活能力都很強,因此在廢水生物處理生態系統中存活的種類多,數量大。
污水生物處理運行過程中菌膠團細菌和絲狀菌生長在一起,形成一個微生物的生態體系,其中存在著兩種微生物之間在時間和空間上的動態生態學相互作用。設備現場試驗
一、現場試驗
1、試驗組織:設備安裝完畢后,在驗收之前,應現場試驗,其中包括現場安裝試驗,試運行和交接驗收。在現場試驗期間,方對其設備及操作方法負責,采購方主持現場試驗,成立現場試驗組織,全面負責現場試驗。
2、試驗大綱:方應按工程進度,在開始試驗前一個月內提出現場試驗大綱,經采購方核準后執行,試驗大綱應包括試驗項目、試驗設備、試驗程序、判定標準和試驗時間等。
3、現場試驗所需的設備、儀表和材料由方自備。
二、試運行
設備安裝完畢,經現場安裝試驗、檢查合格后,進行設備試運行。試運行期間,方應對其設備及操作方法負責,采購方人員在運行期間由方指導操作運行,試驗記錄由雙方工作人員簽字,雙方共同分析。
設備的電氣與控制 
污水處理系統電控裝置采用PLC微機控制,主要用以控制一臺機械格柵的自動工作,調節池中二臺潛水排污泵、2臺回轉風機、一二級接觸氧化池壓縮2臺空氣進氣電磁閥、二級接觸氧化池中一臺污水回流泵及改性池、沉淀池中(三個氣提電磁閥的工作、二臺中間水池提升泵(進過濾器)同時控制各液位浮球與水泵的聯動工作。  
調節池內水泵及一二級接觸氧化池壓縮空氣進氣閥均由液位控制自動切換及啟動,在控制面板上設有自動---手動轉換開關,需要時(如維修等)可切換為手動控制,按各設備均設有運行、故障(報警)及停止指示,無論手動或自動,指示燈均可顯示目前各用電設備的工作狀態。 
調節池潛污泵的啟動受調節池內液位浮球信號控制,浮球開關由全密封的橡膠料構成,根據水池液位分高、中、低三個開關量液位信號,由PLC控制系統自動控制。  
1)當調節池達中水位時,系統處于正常運轉狀態,一臺水泵開啟;
2)當調節池水位過高(達報警水位)調節池二臺潛污泵同時啟動。
在調節池水位處于低液位時,一二級接觸氧化池工作壓縮空氣進氣閥保持間隔30分鐘開啟10分鐘狀態。  
斜管沉淀池內的污泥采用氣提法排泥,由氣提電磁閥定期抽至污泥池中,并受時間控制。
污泥回流由污泥泵提升,回流至水解酸化池,受時間控制。氣提排泥與污泥泵回流時間錯開進行。  
各類電器設備均設有過壓,缺相,短流等保護、報警功能。

污水處理技術比選
1)攔污設施
本工程原水中固體雜質含量較高,為確保提升泵等設備正常工作和保證后續處理構筑物正常運行,擬在處理主體工藝的前段設置攔污設施。
2)生物處理
處理工藝設施
● 格柵井(砼)
格柵井設置于調節池內污水源頭進水一端,設計考慮節約用地和投資。
格柵井內設置人工格柵,通過人工格柵攔截去除生活污水中較大的懸浮物固體、紙屑,保護水泵及后續管路系統不被堵塞。格柵井尺寸為1200×700×1500mm。并在格柵井上設置蓋板,防凍。
● 調節池
在整個處理系統中設置了污水調節池。通過調節池設置,能充分平衡水質、水量,使污水能比較均勻進入后續處理單元,提高整個系統的抗沖擊性能減少處理單元的設計規模。有利于降低運行成本和水質波動帶來的影響。在調節池內設置空氣攪拌裝置,防止發生沉淀現象,同時可以起到水質均衡的作用。設置液位自動控制裝置,水泵將根據液位自動開啟。
調節池設計水力停留時間8小時,有效容積84m3,采用鋼結構。池內設二臺50WQ/C249-1.1/2型潛水排污泵,一用一備。
● 缺氧池
由于污水中的有機成分較高,BOD5/CODcr=0.5可生化性好,因此設計采用生物膜法。
因為生活污水中有機氮含量高,在進行生物降解時會以氨氮的形式出現,所以排入水中的氨氮的指標會升高,而氨氮也是一個污染控制指標,因此在接觸氧化池前加缺氧池,缺氧池可利用回流的混合液中帶入的硝酸鹽和進水中的有機物碳源進行反硝化,使進水中NO2-、NO3-還原成N2達到脫氮作用,在去除有機物的同時降解氨氮值。
● 接觸氧化池
污水經缺氧池處理后,自流進入接觸氧化池,從而進入接觸氧化階段,即進入好氧處理。
接觸氧化池是一種生物膜法為主,兼有活性泥的生物處理裝置,通過提供氧源,污水中的有機物被微生物所吸附、降解,使水質得到凈化。
調試安全保證措施
1)阻止無關人員入內;
2)在溝、坑、井和其他一發生危險的構筑物旁安裝防護裝置;
3)配備合適的照明設備;
4)設立必要的安全標志;
5)建立健全的安全生產制度;
6)建立完善的安全生產組織機構;
7)設備必要的急救設備;
8)使用勞保服務和勞保用具;
9)所有機械設備應做到輪有罩、軸有套;
10)各類檢查并、檢查口應保證井蓋、蓋板完好。
污水處理裝置的基礎安裝、使用
1、 基礎:如設備埋于地坪以下,基礎標高必須小于或等于設備標高并保證下雨不積水,基礎一般是素混凝土(是否配筋視當地地質情況而定)。 WSZ系列設備如放置在地坪以上,只需準備一塊與設備外形相同的混凝土地坪作為基礎。基礎承壓必須大于4T/m2,也同時要求水平、平整。
2、安裝:在設備內注入清水,檢查各管道有無滲漏,若無則箱體四周覆土,直至設備檢查孔,并平整地面。把電控箱控制線與水泵接通,電控箱與電源接通,接線時注意風機、電機的轉向,必須與風機所指方向相同。根據安裝圖就位,各箱體依次就位,箱體的位置、方向不能放錯,互相間距必須準確,并連接好管道。
安裝要求
1、根據洗滌污水處理設備安裝圖與基礎圖,基礎以安裝平面圖大小尺寸為準,做好混凝土底板,基礎要求平均承壓5t/m2,基礎必須水平,并應在混凝土基礎澆注期結束后才能進行安裝,如設備安裝在地坪以下,基礎離地坪相對標高按圖尺寸為準,同時四周挖掘寬度,長度必須離基礎邊線500mm以上,以便管道安裝。
2、管道安裝連接應該在設備就位時考慮好,設備就位時必須按說明書設備自重,配合吊車噸位大小,安裝順序按現場對照圖就位,筒體的位置,方向不能放錯,互相間距必須正確。
3、根據安裝圖,連接管道,設備就位后連接管道用橡皮墊緊固好,使連接處不滲漏。
4、洗滌污水處理設備安裝完畢后設備與基礎地板必須連接固定,保證不使設備流動上浮, 同時須在設備中注入污水(無污水時,用其他水源或自來水代替),充滿度必須達到70%以上,以防設備上浮。同時,檢查好各管道有無滲漏。試水各管路口必須不滲漏,同時設備不受地面水上漲,而使設備錯位和傾斜。
5、設備安裝完畢無不妥后,即可用土填入設備四周與間隙中夯實,并整平地面填土時應注意:
(1)設備人孔蓋板必須高出地坪50mm左右;
(2)不能讓土堵塞人孔蓋板上的進氣口。
6、把電控柜控制線與設備接通,接線時注意水下曝氣機及潛污泵電機的轉向,如地下室控制柜要通風處,保持干燥,一般控制柜不能露天。須防日曬,淋雨等。以免控制板及接線頭漏電,燒毀控制板。
7、洗滌污水處理設備注意事項:
(1)設備安裝之處必須保證下雨不積水;
(2)設備的管必須在相對地坪0.4m以下;
(3)設備上方不得壓有重物,不得有大型車輛經過(指無特殊設計的);
(4)設備一般不得抽空內部污水,以防止地下水把設備浮起。
8、注意本設備安裝圖及管道連接圖按連接及平面布置,如用戶要求可任意布置,但必須在訂合同時提出。
9、連接好風機、水泵控制線路,并注意風機、水泵的轉向必須正確無誤。
農村改廁生活污水處理成套系統水污染控制的基本原則
好氧處理設備
它可分成二類:一類主要是去除COD和BOD5;第二類是在去除COD和BOD5的同時,還要去除NH3—N。“農村生活污水治理三分建七分管,目前該系統已對寧海28個村的生活污水處置和排放情況實施遠程監測。”
1)單級好氧處理設備
該污水處理器將一、二級處理單元組合在一個設備內完成,節省了占地,便于施工安裝及產品化。產品分地埋式和地上式兩種。從原理講,屬于二級生物處理。調節池是混凝土池子。初沉池的停留時間一般為1.0~1.5h,消毒池為0.5h,設備總停留時間為6~8h。接觸氧化池的容積負荷為1.0-11.5kgBOD5/m3·d。
2)多級好氧處理設備
采用多級好氧處理的目的是轉化NH3—N為硝態氮。其工藝流程和單級好氧一樣。多級好氧處理設備的總停留時間一般為10h左右。WSZ-30地埋式一體化污水處理設備。這些設計參數和城市污水廠是很相似的。好氧處理采用接觸氧化運行管理方便,不需污泥回流,穩定性好,具體來說,這些作用包括:多渠道籌集資金,加大對農村生活污水治理的投入;研 究和推廣適合農村的污水處理技術和設備;加強宣傳教育提高農民的環境保護意識,目前我國各地污水處理收費標準不一,大部分屬于剛開始收費階段,水平不高,收取的費用尚不夠或僅夠維持污水處理廠的運營支出。在產品設計方面,從1萬噸每天到100萬噸每天規模的污水污泥提升系統、機械過濾沉淀系統、曝氣處理系統、污泥脫水處理系統等國產設備,已相當于90 年代水平,并能夠向上述規模的污水處理廠提供成套設備。
一體化設備主體工藝采用生物膜法。生物膜法污泥濃度高、容積負荷大、耐沖擊能力強,處理效率高。早期設備主要采用生物轉盤,體積龐大,生物膜難控制,盤軸易損壞。目前,一體化設備逐漸發展為接觸氧化法和生物流化床工藝。尤其是生物流化床成為近年來的一個研究方向。相比接觸氧化法,生物流化床污泥濃度更高、耐沖擊能力排放更強、剩余污泥率更低,且無堵塞、混合均勻,具有較好的脫氮效果,配置形式也較接觸氧化法更為靈活。
普通的生物流化床是在污水中投加懸浮填料,給微生物提供一種良好的載體,提高了微生物濃度;填料在水流和氣流的推動下呈流化狀態,兼有生物膜和活性污泥的雙重特點。隨著研究的進展,生物半流化床、base三相生物流化床、Circox氣提式生物流化床等新的型式不斷涌現,流化床的充氧特性、水流狀態、污泥濃度、脫氮效果得到較大的改進。新型流化床的處理效率更高,占地面積進一步減小,但是結構相對復雜,設備高度相應增加。因此,這些新型流化床應用于一體化設備還有待時日。
MBR法具有較高的處理效率,而且不需要二沉池;但是投資和運
行費用較高,管理相對復雜。DAT—IAT和SBR法屬于間歇式活性污泥法,處理效率較低。因此,作為一體化設備工藝應用并不廣泛。
管路安裝
a 管道法蘭、焊縫及其他連接件的安裝符合安裝位置符合設計要求,并不得緊貼墻壁和管架,朝向合理,便于檢修。 
b 管道安裝的坡向、坡度符合設計要求。
c管道穿越墻壁、樓板、屋面時穿越位置及保護措施符合設計要求。穿墻及過樓板的管道加有套管,但管道焊縫位于套管外。穿墻套管長度大于墻厚,穿樓板套管高于樓面或地面50mm。穿過屋面的套管有防水肩和防水帽;管道與套管的空隙用石棉和其他不燃材料填塞。 
d 法蘭連接的質量符合兩法蘭應平行并保持同軸性,螺栓能自由穿入,螺栓穿向*,外漏長度相等。  
e閥門安裝的型號符合設計要求,安裝位置、進出口方向正確、連接牢固、緊密,啟閉靈活,手輪、手柄朝向合理,閥門表面潔凈。
控制箱、接線箱的安裝 
水泵控制采用分布式控制,各控制器安裝于現場設備附近,總控制器安裝在*變電所。 
(1).基礎型鋼的安裝  
A 調直槽鋼,將有彎的槽鋼用調直機調直,然后按圖紙要求并結合各個箱體的實際尺寸,預制加工槽鋼架,并刷好防銹漆。  
B槽鋼與地線連接:將接地扁鋼與槽鋼的兩端焊牢,焊接長度為扁鋼寬度的2倍,不少于三面焊接,焊接處補刷防銹漆。 
C槽鋼敷設完畢后,再刷兩遍面漆進行保護。
(2).設備就位安裝 
各個控制箱、接線箱安裝均采用鍍鋅螺栓固定在安裝好的基礎型鋼上,嚴禁焊接,以免對其內部計算機等敏感電子元件造成損壞。用磁力線墜測量盤面上下端與吊線的距離。如果上下相等,表示盤已垂直;如果距離不等,可用1-2mm薄鐵片加墊,使其達到要求。箱體安裝應牢固、平整、垂直。
(3).質量要求 
控制器、信號接線箱掛墻明裝,其地邊距地1.3米,固定牢靠,零部件完整,操動部分靈活,分合閘指示正確,閉鎖裝置齊全可靠,柜內清潔無雜物,油漆完整、均勻。 
接地系統的制作與安裝
(1).接地系統的制作與安裝:本系統工作接地與*變電所系統共用接地極,接地電阻不大于1歐姆,利用電纜橋架、金屬保護管做接地線,電纜溝內利用40*4鍍鋅扁鐵做為接地干線。 
(2).各種用電設備的不帶電金屬外殼均應可靠接地。利用橋架作為接地線時,各段橋架之間均需進行可靠的電氣連接。 
(3).接地線的連接:連接時焊接的長度應不小于扁鋼寬度的2倍,焊接處應焊接牢固、焊縫飽滿,且要采取防腐措施。接地線與設備的連接,可用螺栓連接或焊接,用螺栓連接時應設防松螺帽或防松墊圈。
(4).接地系統中嚴禁有串聯接地現象。 
(5).動力系統中所有電氣設備及金屬構件均要求可靠接地,并且要求接地電阻小于1歐姆。其連接處均要求聯接牢固,并要求動力系統、計算機系統實現總等電位連接。

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