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濰坊魯盛水處理設備有限公司

洗車行污水處理設備

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所在地濰坊市

更新時間:2018-11-19 15:29:35瀏覽次數:788次

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出水管口徑 不等mm 處理量 0.5m3/h
額定電壓 220v 額定功率 220kw
進水管口徑 不等mm 水泵功率 360w
洗車行污水處理設備適用范圍,1、賓館、飯店、療養院、醫院;
2、住宅小區、村莊、集鎮;
3、車站、飛機場、海港碼頭、船舶;
4、工廠、礦山、、旅游點、風景區;
5、與生活污水類似的各種工業有機廢水。

洗車行污水處理設備

產品特點
1、全套設備可埋設于凍層以下或放置地上,設備上方地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及采暖、保溫。
2、二級生物接觸氧化處理工藝均采用推流式生物接觸氧化,其處理效果優于*混合式或二級串聯*混合式生物接觸氧化池。并比活性污泥池體積小,對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,出水水質穩定,不會產生污泥膨脹。池中采用新型彈性立體填料,比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣有機物負荷條件下,對有機物去除率高,能提高空氣中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接觸氧化法,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階斷,產泥量少,僅需3至6個月以上排一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運)。
4、該地埋式生活污水處理設備的除臭方式除采用常規高空排氣,另配有土壤脫臭措施。
5、整個設備處理系統配有全自動電氣控制系統,運行安全可靠,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設備進行維護和保養。
二、地埋式生活污水處理裝置的幾種使用方法
能夠處理生活系統綜合性廢水及其相類似的有機污水;
采用鋼制防腐或玻璃鋼制作,具有耐腐蝕、抗老化等優良特性。
全套裝置施工簡單、操作容易,所有機械設備均為自動化控制,全部裝置可設置于地表以下;
三、地埋式生活污水處理裝置的適用范圍
1、賓館、飯店、療養院、醫院;
2、住宅小區、村莊、集鎮;
3、車站、飛機場、海港碼頭、船舶;
4、工廠、礦山、、旅游點、風景區;
5、與生活污水類似的各種工業有機廢水。洗車行污水處理設備

A2O工藝及其變式的比較分析
A2O工藝脫氮除磷過程的主要問題在于硝化長泥齡與釋磷、反硝化短泥齡的矛盾,反硝化與釋磷碳源分配矛盾以及污泥回流破壞厭氧環境,影響除磷問題。A2O工藝的三種變式也主要是針對這三個問題而設計的。
普通A2O工藝通常用于C/N-C/P比值較高的污水,由于碳源充足,脫氮與除磷在爭奪碳源上矛盾較小,易生物降解的含碳有機物量大,回流污泥中的NO-x-N在厭氧區消耗的碳源不至于對釋磷產生明顯影響,系統能達到較好的除磷效果。改良型A2O工藝在厭氧池前端增設的缺氧調節池利用部分進水中的有機物對回流污泥中的NO-x-N反硝化,一定程度上減輕了NO-x-N對厭氧區聚磷菌釋磷的不利影響,保持了厭氧區相對“壓抑”的環境,但由于缺氧調節池從進水中得到的碳源有限,反硝化脫氮主要發生在后續的缺氧池,同時進水中的碳源沒有*進入厭氧池用于除磷,終的處理效果還是受回流污泥的比例(泥齡)和進水中有機物的含量及分配比例影響,一般改良型A2O工藝若要達到較高的氮磷去除率,也要求污水具有較高的C/N、C/P比值。由于增設了預缺氧池,改良的A2O工藝基建費用增加,占地面積、處理成本增大。
廢水厭氧生物處理法:廢水厭氧生物處理法是一種通過厭氧微生物來降解廢水中的有機污染物的水處理技術。廢水厭氧生物處理法通常也稱為厭氧發酵、厭氧消化或厭氧穩定技術。這種方法需氧量少,還可以產生沼氣作為新的能源。付本州等對武鋼焦化廠的廢水利用低負荷厭氧生物反應器進行處理,結果表明低負荷厭氧生物反應器能夠降低TN和TOC值,經過3個小時的處理,TN降低了31.1mg/L,TOC降低了77.9mg/L。對焦化廢水進行厭氧生物處理降低了后續處理的生物負荷。郝”等采用AO—MBR工藝對焦化廢水進行處理,厭氧池中用蜂窩胞壁纖維做填料,并在下面裝有曝氣頭,曝氣所用的氣體在達到厭氧標準之前為Nz,當達到標準后,首先從厭氧池中抽出氣體,再進過經氣水分離,后循環進行利用。作者所用的這種A:O—MBR工藝對廢水的抗沖擊能力顯著,適應能力強。進水COD去除率為94%,氨氮質量濃度去除率為93%,出水達到排放一級標準。
UCT工藝中好氧池混合液和回流污泥首*入缺氧池,脫氮效果增強,經缺氧池脫氮后的混合液隨進水進入厭氧池釋磷,一定程度上避免了NO-x-N進入厭氧區影響釋磷效果,除磷效率增強。厭氧池中的聚磷菌利用進水中70%的易生物降解有機物進行釋磷,10%左右的慢速生物降解的有機物進入缺氧池反硝化脫氮,缺氧池反硝化負荷較高。
UCT工藝適用于處理BOD5/TN或BOD5/TP較低的城市污水,當污水 C/N<4、C/P<20時,UCT工藝比普通A2O工藝具有更高的除磷效率,UCT工藝增加了從缺氧段出流液到厭氧段的回流,增加了能耗,且兩套混合液回流交叉不利于控制缺氧段的水力停留時間。
A2O工藝作為基本的同步脫氮除磷工藝,由于實現不同功能的三種菌種(硝化菌、反硝化菌、聚磷菌)均不能在各自佳的條件下生長,碳源矛盾、回流NO-x-N問題不能從根本上解決,脫氮除磷相互制約,氮磷去除率不可能同時達到高。工程應用中可根據實際進水情況,有所偏向地重點去除氮或磷,也可以通過操作條件優化,獲得優的氮磷同步去除率。

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