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洗塑料污水处理设备

发布时间:2022-02-08 点击次数:320次

洗塑料污水处理设备

一、处理工艺

洗衣污水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,较浑浊,有时还带有很深的颜色。当前的废水处理工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。对于宾馆用洗衣房设备废水来说,运用生化处理工艺虽然运行费用较低,但处理效果不稳定, 生物菌又需培养驯化,对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想,但膜处理的出水能力较差,投资费用很高。根据宾馆用洗衣房设备废水的特点,选择理化 处理工艺比较好。该工艺的特点是处理效果稳定、设备投资费用低。
为确保处理宾馆用洗衣房设备废水的出水质量,理化工艺主要采取了下面的几点措施:
(1)对这3种宾馆用洗衣房设备废水进行集中,确保工艺处理的废水来源相对稳定。
(2)在废水排入集中池时,增加格栅,用以消除水中的短纤维和部分悬浮物。
(3)根据宾馆用洗衣房设备废水水质选择合适的絮凝剂进行絮凝气浮,降低色度、去除悬浮物和一些有害杂质。
(4)通过对宾馆用洗衣房设备废水的絮凝气浮后将清液进行机械过滤,确保出水清澈透明。

为确保处理宾馆用洗衣房设备废水的出水质量,理化工艺主要采取了下面的几点措施:
(1)对这3种宾馆用洗衣房设备废水进行集中,确保工艺处理的废水来源相对稳定。
(2)在废水排入集中池时,增加格栅,用以消除水中的短纤维和部分悬浮物。
(3)根据宾馆用洗衣房设备废水水质选择合适的絮凝剂进行絮凝气浮,降低色度、去除悬浮物和一些有害杂质。
4)通过对宾馆用洗衣房设备废水的絮凝气浮后将清液进行机械过滤,确保出水清澈透明。


洗塑料污水处理设备

二、工艺流程说明:待处理污水首先经格栅去除较大悬浮物后自流到调节池进行均质均量处理,然后经提升泵提升至MBBR一体化污水处理设备内,依次经过预脱硝区,厌氧区,缺氧区和好氧区的生化处理后经沉淀区实现泥水分离,沉淀出水终通过紫外消毒器消毒后达到排放。混合液由好氧区气提(或泵回流)回流至缺氧区,沉淀区的部分污泥通脱气提回流至预脱硝区循环使用,剩余污泥排入储泥池,经处理后的污泥可外运填埋或堆肥。

工艺兼具传统的硫化床和生物接触氧化法两者的优点,是一种实用新型的污水处理方法,依靠曝气池内的曝气搅拌和水流的提升作用使生物载体处于流动状态,进而形成悬浮生长的活性污泥和附着生长的生物膜,这就使得移动床生物膜使用了整个一体化污水处理设备空间,充分发挥附着着想和悬浮相生物两者的优越性,使之扬长避短,相互补充。与以往的挂式填料不同的是,悬浮填料能与污水频繁多次接触因而被称为“移动的生物膜"。
一体化污水处理设备关键适用住宅小区、乡村城镇、高速路高速服务区、酒店、餐馆、医院门诊、养老院、院校、大型商场、船只港口、地铁站、飞机场、厂矿企业、游玩景点、别墅楼盘、景区等生活污水或与生活污水处理相近的各种工业生产有机化学废水的解决,其关键解决方式是选用现阶段比较完善的生物化学解决技术性—微生物触碰空气氧化法,水体设计方案主要参数按一般生活污水处理水体主要参数测算,BOD5按200mg/L设计方案。全自动设备均可铺设于地底,故亦称“埋地式一体化MBR污水处理设备"。

三、设备优点
地埋式污水处理工艺有多种,在出水达标的前提下,突出的优点有:
1.设备埋于地表下,上面可以进行绿化,环境美观。
2.整个设备一般不需要专人管理。
3.可以减少占地面积,设备上方可修建停车场等,无需建厂房等设施。
四、工艺流程叙述
废水自流进入调节池,调节池不仅起水量调节作用,同时对水质起均化作用,废水泵将废水提升至“气浮机",自动加药装置投加各种药剂和废水在反应器中充份混合,采用搅拌机混合,使污水脱稳,水中SS及大部分COD、以颗粒形式析出并絮凝成团,絮凝团中包裹着特定的敏感物质,继而污水进入一个特定的高能物理场,靠其强大的能量场吸附力,使得水中的絮体瞬间就被吸附除去剩下来的絮体经挤压浓缩成泥滑出一体机外。除去杂质絮体后的清水从水管流出,清水进入清水池回用。

水解酸化池(地埋式钢结构
此池是利用自然界中的兼性微生物,它们在自然界中数量较多,繁殖速度较快,它可以把分子量大的可有机物分解为小分子有机物,如多糖类物质分解为单糖或有机酸,蛋白质分解为氨基酸,脂肪类物质分解为脂肪酸和甘油,将难以生物降解的有机物降解为可生化有机物,提高了废水的可生化降解性,减轻了后续好氧段的有机负荷,主要设备为维系兼性生物菌的弹性填料,水解池的首要功能是脱氮;其次是污泥释放磷,通过附载在填料上的硝化菌把氨氮转化成硝酸盐,硝化是一个两步的过程,分别利用了两类微生物,即亚硝酸盐菌和硝酸盐菌,*步把氨氮转成亚硝酸盐,氨氮首先由亚硝酸盐菌转化成亚硝酸盐,亚硝酸盐菌有亚硝酸单细胞菌属、亚硝酸螺杆菌属和亚硝酸球菌属,把亚硝酸盐转化为硝酸盐是由硝酸酸菌完成的,硝酸菌也是由杆菌属、螺菌属和球菌属组成,亚硝酸盐菌和硝酸菌统称为硝化菌,硝化菌是专性的自养革兰氏阴性好氧菌,它们利用氨氮转化过程中释放的能量作为自身新陈代谢的能源。



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