企业信息

    山东润创环保设备有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:股份合作企业
    成立时间:2011
  • 公司地址: 山东省 潍坊 奎文区 健康东街14278号
  • 姓名: 王鹏
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信已绑定

    惠州一体化生活污水处理设备

  • 所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
  • 发布日期:2022-04-26
  • 阅读量:77
  • 价格:18800.00 元/套 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:9999.00 套
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:山东潍坊奎文区  
  • 关键词:惠州一体化生活污水处理设备

    惠州一体化生活污水处理设备详细内容

    CAST工艺特点运行灵活可靠处理构筑物少,流程简单可实现除磷脱氮节省投资艺缺点间歇周期运行,对自控要求较高;变水位运行,电耗增大;容积利用率较低;污泥稳定性不如厌氧硝化好。生物处理工艺是一种集厌氧、兼氧、好氧反应及沉淀于一体的连续进出水的周期循环活性污泥法。其内部构造示意如图6-4所示。通过设置于池底的三相分离器将反应池分为位于池中间的反应区与位于池两侧的沉淀区。
    活性污泥混合液通过三相分离器完成气固液的分离,沉淀区内放置斜管填料,形成沉淀的污泥自滑回流至生物反应区内,使反应池实现无动力内循环;清水由池**出水槽收集后排放,可实现连续进水出水,避免了传统CASS工艺中通过设置滗水器及其水位控制系统带来的设备投资大,控制环节多的缺点。此外,反应池内采用潜水泵+激波传质器的射流曝气方式,与传统CASS工艺相比,减少了鼓风机房和曝气管路系统。激波传质器是将两级射流曝气与隐形双吸搅拌技术相结合的技术,具有可切割活性污泥絮体,强化气液传质过程,维持高生物量反应等特点。
    惠州一体化生活污水处理设备
    运行效果稳定,生活污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对生活污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和**污物的冲击。工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
    SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,**沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。BR工艺的缺点间歇周期运行,对自控要求高;变水位运行,电耗增大;脱氮除磷效率不太高;污泥稳定性不如厌氧硝化好。运行效果稳定,生活污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对生活污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和**污物的冲击。工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
    SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,**沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。BR工艺的缺点间歇周期运行,对自控要求高;变水位运行,电耗增大;脱氮除磷效率不太高;污泥稳定性不如厌氧硝化好。
    惠州一体化生活污水处理设备
    生物接触氧化法具有以下特点:由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。特点;生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点,但又与一般生物膜法不尽相同。供微生物栖附的填料全部浸在废水中,所以生物接触氧化池又称淹没式滤池。
    采用机械设备向废水中充氧,而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧,相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填料,也可称为曝气循环型滤池或接触曝气池。池内废水中还存在约2~5%的悬浮状态活性污泥,对废水也起净化作用。因此生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有生物膜法和活性污泥法的优点。生物接触氧化法净化废水的基本原理与一般生物膜法相同,就是以生物膜吸附废水中的**物,在有氧的条件下,**物由微生物氧化分解,废水得到净化。
    惠州一体化生活污水处理设备
    中温碳化。碳化时不加压,温度为426—537℃。先将污泥干化至含水率约90%,然后进入碳化炉分解。工艺中产生油、反应水(蒸汽冷凝水)、沼气(未冷凝的空气)和固体碳化物。该技术的代表为澳大利亚ESI公司。该公司在澳洲建设了1座100t/d的处理厂。该技术可以实现污泥的减量化和资源化,但由于污泥终的产物过于多样化,利用十分困难。另外,该技术是在干化后对污泥实行碳化,其经济效益不明显,除澳洲一家处理厂外,目前尚无其他潜在的用户。
    低温碳化。碳化前*干化,碳化时加压至6—8MPa,碳化温度为315℃,碳化后的污泥成液态,脱水后的含水率50%以下,经干化造粒后可作为低级燃料使用,其热值约为15048~20482kJ/kg(美国)。该技术通过加温加压使得污泥中的生物质全部裂解,仅通过机械方法即可将污泥中75%的水分脱除,较大地节省了运行中的能源消耗。污泥全部裂解保证了污泥的彻底稳定。污泥碳化过程中保留了绝大部分污泥中热值,为裂解后的能源再利用创造了条件14t。

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