處理水量 |
60m3每天m3/h |
加工定制 |
是 |
空氣量 |
不限m3/min |
60立方米每天一體化污水處理設備對污水污染物濃度的變化適應性強,占用水域面積較小,對于大小不同的污水水域,通過多級處理的方式實現了在較小水域同時投入較多微生物參與處理的效果,且多級處理的方式使得該裝置對深水水域的處理效率更高,該裝置可適用于湖泊河道水體治理、雨污合流的污水處理、工業廢水處理、畜禽廢水處理等領域。
60立方米每天一體化污水處理設備
一、一體化污水處理設備概述
一體化污水處理設備的處理效率是非常高的。它采用生物膜法,將微生物固定在膜上,形成厚度僅為數毫米的生物膜,大大提高了微生物的附著面積。這樣就能在較短的時間內,將污水中有機物、氨氮等污染物降解為無害物質,達到國家排放標準。
其次,一體化污水處理設備的運行成本非常低。傳統的污水處理方法需要大量的能源投入,而生活污水處理設備只需要微小的能量就可以運行,每小時處理的污水量可以達到幾噸甚至幾百噸。通過微生物的作用,污水中的有機物可以轉化為能量,從而降低了運行成本。

二、一體化污水處理設備有哪些?
一體化曝氣池:這是一種緊湊而高效的一體化設備,適用于多種廢水的處理。它集成了曝氣、沉淀和生物處理等功能,可以有效去除廢水中的有機物、氨氮等污染物。
一體化膜生物反應器(MBR):MBR是一種將生物處理和膜過濾技術結合在一起的廢水處理設備。它可以提供高效的固液分離和廢水凈化效果,同時具有較低的能耗和運營成本。
一體化活性炭吸附池:活性炭具有很高的吸附性能,可以去除廢水中的有機物、重金屬等有害物質。一體化活性炭吸附池將活性炭填充在設備中,實現了一體化的廢水處理效果。
一體化沉淀池:這是一種常見的廢水處理設備,通過物理沉降作用將廢水中的懸浮物和沉淀物分離出來,提高水質。
一體化過濾器:過濾器可以去除廢水中的細小顆粒、懸浮物和有害物質。一體化過濾器將過濾設備和容器整合在一起,方便使用和維護。
一體化離子交換器:離子交換器用于去除廢水中的離子態污染物,如重金屬和鹽類。一體化離子交換器將離子交換介質和容器整合在一起,實現了廢水處理的一體化。
60立方米每天一體化污水處理設備

三、一體化污水處理設備技術原理
1、進水處理:一體化污水處理設備的工作過程始于進水處理階段。進水通常來自建筑物、管道系統或其他渠道,其中包含各種有機和無機物質、懸浮物質、微生物和溶解物質。為了有效處理這些污水,首先需要對進水進行初步處理。
初步處理的主要目標是去除大顆粒的雜物、砂石和其他雜質,以防止它們對后續處理階段造成損害。這一階段通常
2、初步篩選:在初步處理之后,污水進入初步篩選階段。在這一階段,污水通過格柵或網格,其中排列著細密的孔徑,用于進一步去除較小的固體顆粒和雜物。這有助于減少后續處理單元的負擔,并確保生物處理過程的高效運行。
3、沉淀:經過初步篩選后,污水進入沉淀池或沉淀室。在這里,污水的流速減慢,使固體顆粒有機會沉降到底部,形成污泥。沉淀過程有助于分離固體和液體部分,并減少懸浮物的濃度。污泥的沉淀可以通過重力或輔助設備(如攪拌器)來實現。
4、生物處理:生物處理是地埋式一體化污水處理設備的核心部分。在這一階段,清水流向生物反應器,其中容納了特定的生物菌群。這些微生物通過代謝作用,將有機物質(如有機碳、氨氮等)轉化為水、二氧化碳和生物體。這個過程模擬了自然環境中的生態系統,但在受控條件下進行,以提高處理效率。
生物反應器通常采用各種設計,包括曝氣式槽、懸浮填料、膜生物反應器等。不同的反應器類型適用于不同的處理需求,但它們都旨在提供充足的氧氣和適宜的環境條件,以支持微生物的生長和代謝。
5、二次沉淀:生物處理后,污水進入二次沉淀池或二次沉淀室。這個階段旨在去除殘留在水中的懸浮固體和微生物。通過減小懸浮物的濃度,可以確保處理后的水質更清潔,并減少后續處理單元的負擔。
6、消毒:為確保出水達到安全排放或再利用標準,一些地埋式一體化污水處理設備還包括消毒單元。消毒的目標是殺滅殘留的細菌、病原體和其他微生物。常用的消毒方法包括氯消毒、紫外線消毒和臭氧消毒。
7、出水處理:經過上述處理步驟后,水質已經符合排放標準或再利用標準。清水可以安全地排放到自然環境中,如河流或湖泊,或者用于農業灌溉、景觀灌溉等非飲用水用途。出水處理是地埋式一體化污水處理設備的最后一道工序,確保最終產生的水資源安全可用。
8、污泥處理:除了處理水質,地埋式一體化污水處理設備還需要處理產生的污泥。污泥通常包含有機物質和微生物,需要進一步處理或處置,以減少體積和環境影響。常見的污泥處理方法包括污泥脫水、固化、堆肥和焚燒等。
四、一體化污水處理設備工藝流程
一體化污水處理設備通常采用降解法去除COD、硝化反硝化法去除污水中的氮以及生物除磷原理,結合一體化功能設備,確保廢水處理質量和穩定性。當污水進入化糞池完成固液分離和發酵后,再進入地埋式處理設備,在缺氧池中去除部分有機物,實現脫氮反應。好氧段內填充高效填料,進行有機物降解和氨氮硝化反應。沉淀池中污泥以及硝化溶液返回缺氧池,以有效滿足反硝化要求。處理后的廢水隨后完成固液分離,靠重力排出或進行消毒后回用。