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濰坊一辰環保水處理設備有限公司

一體化醫院污水處理設備

通化地埋式一體化污水處理設備

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所  在  地濰坊市

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更新時間:2016-02-26 16:31:42瀏覽次數:196次

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產品簡介

通化地埋式一體化污水處理設備工藝的選擇本項目污水來水不均勻程度較高,水質、水量變化較,由于水量與水質具有較大的不均勻性,因此必須考慮設置均質均量的調節池、本類廢水BOD/COD值約0.5,可生化性較高,根據環保部門對生活污水排放的要求,本污水處理工藝除了去除有機物外還應能去除氨氮,使出水達到排放要求。

詳細介紹

 

通化地埋式一體化污水處理設備介紹

 本工程均采用砂卵石層作為基礎持力層。由于原始場地較低,地下水位較高,施工時,應做好降水措施,使水位降至地基之下。對于基礎埋深較淺的,采用集水坑降水法。生化池及粗格柵由于開挖很深,施工時必須采取深井降水法對地下水進行疏干降壓,開挖后必須作好噴錨護坡進行護壁。由于基底已位于強度欠均勻并較軟弱的土層上,采用C10混凝土換填。施工時應做好材料準備及供應,不允許開挖好的基坑長時間暴曬或浸泡。
邊坡保護,采用噴錨護坡方式進行保護,具體方案見基坑支護方案。
土方回填:構筑物主體施工完畢后,其它專業應相應插入,條件成熟后可進行土方回填,但必須視各構筑物的抗浮要求,在基本滿足抗浮要求或采取措施保證構筑物安全的前提下方可進行土方回填。土方回填利用機械、人工配合、其回填土必須分層夯實,采用蛙式打夯機輔以人工沿結構物周邊均勻進行。分層回填,厚度為250mm,zui后夯實高度高出設計面50mm,預留沉降量。質量控制與檢驗,土料運至施工現場應有專職人員檢驗土質,是否符合要求,用插釬檢驗鋪土厚度。有密實度要求的土方工程中,每層填土壓實之后,要對碾壓(夯實)質量進行檢驗,檢驗方法一般采用環刀法(或灌砂法)取樣試驗干密度,求出密實度,或用輕便觸探儀直接通過錘擊數來檢驗干密度和密實度。測定干密度與含水量相關性和原位土密度及含水量的試驗在現場進行。測試的次數將根據測試對象(填土)和試驗結果的*性決定。
在土方回填之前,承包人將征得項目監理對回填方法陳述的同意,并進行測定干密度、含水量相關性,原位土含水量和干密度等資料。
腳手架及模板工程:
          模板工程,應根據混凝土結構物的特點及施工單位的材料、設備、工藝等條件,盡可能采用技術*、經濟合理的模板型式。模板工程采用的材料及制作、安裝等工序的成品均應進行質量檢查,合格后,才能進行下道工序的施工。模板及支撐應有足夠的強度,剛度和穩定性,不能發生變形和下沉,模板的內側面要平整,接縫嚴密,不得漏漿。混凝土澆筑過程中,應設置專人負責,經常檢查、調整模板的形狀及位置。對承重模板的支架,應加強檢查、維護。模板如有變形走樣,應立即采取措施,直至停止混凝土澆筑。固定模板的螺栓(或鐵絲)不宜穿過防水混凝土結構,避免水沿縫隙滲透。 施工中應嚴格執行《混凝土結構工程施工及驗收規范》(GB50204—92),《給水排水構筑物施工及驗收規范》GBJ(141—90)。 
模板采用組合定型鋼模和木模相結合。根據各建筑物的結構特點,分為三類:1:水池類(含生化池,接觸消毒池清水遲2:框架類3磚混類.
1:水池類: 
(1)、 底板側模:采用240mm厚磚墻側壁兼作外模,外模內側作1:3水泥砂漿15mm厚抹灰層,便于作外防水;
(2)剪力墻:采用組合式鋼模,用3X30的對拉片來控制剪力墻的厚度,間距500,外墻加焊-60X60X3的止水片。模板支撐及止水片構造見附圖。
(3)、樓板模板采用1800×900×20覆膜竹膠板作底模,100×50木枋作支承,φ4.8×3.5mm鋼管腳手架作支架。

通化地埋式一體化污水處理設備方案

本工程均采用砂卵石層作為基礎持力層。由于原始場地較低,地下水位較高,施工時,應做好降水措施,使水位降至地基之下。對于基礎埋深較淺的,采用集水坑降水法。生化池及粗格柵由于開挖很深,施工時必須采取深井降水法對地下水進行疏干降壓,開挖后必須作好噴錨護坡進行護壁。由于基底已位于強度欠均勻并較軟弱的土層上,采用C10混凝土換填。施工時應做好材料準備及供應,不允許開挖好的基坑長時間暴曬或浸泡。
邊坡保護,采用噴錨護坡方式進行保護,具體方案見基坑支護方案。
土方回填:構筑物主體施工完畢后,其它專業應相應插入,條件成熟后可進行土方回填,但必須視各構筑物的抗浮要求,在基本滿足抗浮要求或采取措施保證構筑物安全的前提下方可進行土方回填。土方回填利用機械、人工配合、其回填土必須分層夯實,采用蛙式打夯機輔以人工沿結構物周邊均勻進行。分層回填,厚度為250mm,zui后夯實高度高出設計面50mm,預留沉降量。質量控制與檢驗,土料運至施工現場應有專職人員檢驗土質,是否符合要求,用插釬檢驗鋪土厚度。有密實度要求的土方工程中,每層填土壓實之后,要對碾壓(夯實)質量進行檢驗,檢驗方法一般采用環刀法(或灌砂法)取樣試驗干密度,求出密實度,或用輕便觸探儀直接通過錘擊數來檢驗干密度和密實度。測定干密度與含水量相關性和原位土密度及含水量的試驗在現場進行。測試的次數將根據測試對象(填土)和試驗結果的*性決定。
在土方回填之前,承包人將征得項目監理對回填方法陳述的同意,并進行測定干密度、含水量相關性,原位土含水量和干密度等資料。
腳手架及模板工程:
          模板工程,應根據混凝土結構物的特點及施工單位的材料、設備、工藝等條件,盡可能采用技術*、經濟合理的模板型式。模板工程采用的材料及制作、安裝等工序的成品均應進行質量檢查,合格后,才能進行下道工序的施工。模板及支撐應有足夠的強度,剛度和穩定性,不能發生變形和下沉,模板的內側面要平整,接縫嚴密,不得漏漿。混凝土澆筑過程中,應設置專人負責,經常檢查、調整模板的形狀及位置。對承重模板的支架,應加強檢查、維護。模板如有變形走樣,應立即采取措施,直至停止混凝土澆筑。固定模板的螺栓(或鐵絲)不宜穿過防水混凝土結構,避免水沿縫隙滲透。 施工中應嚴格執行《混凝土結構工程施工及驗收規范》(GB50204—92),《給水排水構筑物施工及驗收規范》GBJ(141—90)。 
模板采用組合定型鋼模和木模相結合。根據各建筑物的結構特點,分為三類:1:水池類(含生化池,接觸消毒池清水遲2:框架類3磚混類.
1:水池類: 
(1)、 底板側模:采用240mm厚磚墻側壁兼作外模,外模內側作1:3水泥砂漿15mm厚抹灰層,便于作外防水;
(2)剪力墻:采用組合式鋼模,用3X30的對拉片來控制剪力墻的厚度,間距500,外墻加焊-60X60X3的止水片。模板支撐及止水片構造見附圖。
(3)、樓板模板采用1800×900×20覆膜竹膠板作底模,100×50木枋作支承,φ4.8×3.5mm鋼管腳手架作支架。

通化地埋式一體化污水處理設備計劃

污水處理技能通過上述技能對比,本污水首要技能進程規劃如下:日子污水由排污管道排至格柵井,格柵井內設置一人工格柵,設置格柵以去掉水中較大的懸浮、漂浮物和帶狀物,上清液重力流入自流進入調理池,調理池調理污水的水量和水質。調理池出水提高進入*生化池(缺氧池)和O級生化池(好氧池)進行生化處理。本工程污水中有機成份較高,BOD5/CODcr≈0.5,可生化性*,因而選用生物處理辦法大幅度下降污水中有機物含量是的。因為污水中氨氮及有機物含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮方式表現出來,氨氮也是一個主要的污染操控目標,因而污水處理選用缺氧好氧A/O生物觸摸氧化技能,即生化池需分為*池和O級池兩有些。在*池內,因為污水中有機物濃度較高,微生物處于缺氧狀況,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中有機氮轉化為氨氮,一起使用有機碳源作為電子供體,將NO2--N、NO3--N轉化為N2,并且還使用有些有機碳源和氨氮組成新的細胞物質。所以*池不只具有必定的有機物去掉功用,減輕后續O級生化池的有機負荷,以利于硝化效果進行,并且依托污水中的高濃度有機物,完結反硝化效果,終究消除氮的富養分化污染。通過*池的生化效果,污水中仍有必定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分化,一起在碳化效果趨于*的情況下,硝化效果能順利進行,特設置O級生化池,O級生化池的處理依托自養型細菌(硝化菌)完結,它們使用有機物分化發生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為養分源,將污水中的氨氮轉化為NO2--N、NO3--N。在*和O級生化池中均安裝有填料,全部生化處理進程依賴于附著在填料上的多種微生物來完結的。在*池內溶解氧操控在0.5mg/l擺布;在O級生化池內溶解氧操控在3mg/l以上。O級池出水進入沉積池進行沉積,進行固液別離。別離后的出水進入出水消毒池,消毒池內的廢水經氯片消毒處理后出水合格排放。

沉積池沉積下來的污泥由我廠規劃的脈沖氣提設備,一有些提高至*池,進行內循環,一有些提高至污泥池。污泥池內濃縮后的污泥消毒后外運或填埋處理。

技能流程如下:

  活性污泥回流                     剩下污泥定時抽吸外排   

污泥處理技能:

通常小型的污水處理站污泥處理有兩種辦法:一是污泥濃縮機械脫水處理;二是污泥干化處理。考慮污泥濃縮機械脫水處理業主出資大,而污泥濃縮干化處理對周圍清潔有影響。因為本技能中設有污泥消化體系,發生污泥量極少,為此,本工程發生的污泥進入污泥濃縮池只作簡略的濃縮處理后,由人工每年整理外運作農肥。

地埋式一體化污水處理設備特色

技能老練、穩定牢靠,操作修理極為便利,無需進行很多污泥回流。

運轉周期靈敏可變,耐沖擊負荷性能強。

能完結一起硝化/反硝化以去掉污水中CODcr,并能完結過度生物氧化,處理效率高,出水水質好。

調理池設置事端旁通,以供緊迫,特別情況下運用。

通過對沉積池外表負荷,有用水深,滑泥斗傾角等規劃參數合理挑選,然后提高了固液別離的效果。

噪聲源首要來自機電設備,本規劃水泵選用先的液下潛污泵,風機選用日本獨資的回轉式風機,并采納有用的消聲,隔音,減振等辦法,噪聲能操控在城市區域環境噪聲規范的二類規范(白日≤60dB,夜間≤50dB)。

整套體系實施全自動免保護操控,節約人員費用。

地埋式一體化污水處理設備SBR法

SBR法是近年發展起來的一種較為先的活性污泥處理法,該處理技能集曝氣池、沉積池為一體,接連進水,間歇曝氣,停氣時污水沉積,撇除上清液,變成一個周期,循環往復。SBR法不設沉積池,無污泥回流設備,但SBR法為空隙運轉,需設多個處理單元,進水和曝氣相互切換,形成操控較為復雜。為了確保溢流率,SBR法對潷水器設備制作請求高,制作時有必要精雕細鏤,不然很容易形成終究出水水質不合格。國內現在還沒有質量較好的潷水設備,進口設備收購費事,且價格昂貴,一起今后修理費用也高。SBR法池內污泥濃度由濃度儀測定以便操控排出剩下污泥量,現在國內濃度儀質量不過關,形成污泥排放操控較困難。

SBR池溢流率低(通常不超過40%),設備體積較大,形成土建出資較高。

因為存在超高有必要較高的技能性問題,活性污泥池和SBR池通常只能露天設置,這么有些影響環境美感(埋地設置時土建出資將大大添加)。觸摸氧化技能各池體可選用埋地設置,設備上方可設置道路或綠化帶,整體布置美觀大方。

綜上所述,本工程生物處理擬選用A/O生物觸摸氧化法。

選用A/O生物處理技能是近幾年來國內外環保工作者用以處理污水脫氮的首要辦法,該辦法具有如下特色:

a、使用體系中培育的硝化菌及脫氮菌,一起到達去掉污水中含碳有機物及氨氮的意圖,與經通常活性污泥法處理后再添加脫氮三級處理體系對比,基建出資省、運轉費用低、電耗低、占地面積少。

b、A/O生物處理體系發生的剩下污泥量較通常生物處理體系少,并且污泥沉降性能好,易于脫水。

c、A/O生物法較通常生物處理體系對比耐沖擊負荷高,運轉穩定。

d、A/O生物處理體系因將NO2-N轉化成N2,因而不會呈現硝化進程中發生NO2-N的堆集,而1mg/ NO2-N會引起1.14mgCOD值,因而只硝化時,盡管氨氮濃度也許合格,但COD濃度卻通常超支嚴重。選用A/O生物處理體系不只能處理有機污染,并且還能處理氮和磷的污染,使氨氮的出水目標小于25mg/l。總歸,通過本技能流程,出水的各項目標均能到達地方環保部門規則的水污染二級排放規范。

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