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更新時間:2019-08-07 17:20:43瀏覽次數:126

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產品簡介

杭州地埋式污水處理設備廠家生產--歡迎您
處理污水的水處理設備的適用范圍
  1、處理水量:標準型為1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/h)時需另行設計。
  2、原水濃度:BOD5:標準型≤250mg/L,加強型≤400mg/L,超過400 mg/L時需另行設計。
  3、設備主要適用于住宅區、賓館、碼頭、機場、商場、療養院、學校、廠礦等行業的生活污水和類似的工業廢話水。

詳細介紹

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濰坊英創環保設備有限公司

 地埋式污水處理設備有哪些優缺點? 
優點: 
地埋式污水處理工藝有多種,在出水達標的前提下,突出的優點有: 
1.設備埋于地表下,上面可以進行綠化,環境美觀。 
2.整個設備一般不需要專人管理。 
3.可以減少占地面積,設備上方可修建停車場等,無需建廠房等設施。 
缺點: 
1.不利于維修.設備出現故障后,不方便檢修與更換。這通常是業主煩惱的。 
2.對環境適應性強,冬天防凍、夏天防洪.北方需要埋入較深,并做保溫處理. 什么條件下適合采用地埋式污水處理設備? 
水量較小 、污染物濃度小、成分不復雜、場地有限、需考慮周圍環境美化因素等。通常以上幾種情況下建議采用地埋式污水處理系統進行處理。 
購買地埋式污水處理設備需要注意什么? 
區分設備所用材料? 
通常地埋式設備所用材料有玻璃鋼與碳鋼兩種類型,在購買設備時需要問清供應商所用材料,在工藝及其他條件相同時,材料不同價格將有很大差異。 
去供應商成功案例現場觀看效果 
一切用事實說話,無論為你提供設備的供應商如何介紹設備的*性能,都應該讓供應商提供以前的成功案例,然后派人去實地考察其現場污水處理效果。雖然可能會耽誤部分時間,但這確是非常的關鍵。 
約定出水執行標準 
很多單位在購買地埋式污水處理設備時對污水處理達標標準沒在合同中注明,在后期環保要求提高前提下,會導致糾紛。因為處理程度不同,污水處理成本會有很大差異。 
在購買前多對比、簽訂合同并注明付款流程。 
多選擇幾家供應商做參考,然后對其采用工藝、成功案例、價格等因素進行綜合對比。 
支付定金前簽訂正式合同、并約定交貨、調試及付款流程。 
地埋式污水處理設備常用于: 
1.生活小區、別墅、寫字樓 2.賓館、食堂、洗浴中心 3.中小型工廠 4.醫院及中小型醫療機構 5.車站、機場、碼頭、商業街區 6.公園、名勝古跡等旅游風景區 7.學校機關單位 8.其他對場地、環境要求較高場所 
   

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設計依據及原則
設計依據:
1、根據國家GB8978-1996《污水綜合排放標準》
2、室外排水設計規范(GBJ14-87)
3、《給水排水設計手冊》GB8978-1996
4、《生活雜用水水質標準》CJ/T48-1999
設計原則:
1、依據污水水質特點,采用成熟可靠的處理工藝和設備,實用性和*性兼顧,保證污水達到排放標準。
2、方案設計中盡量減少占地,合理布局,節省投資。
3、方案力求工藝成熟,運行穩定。
4、設計中盡量降低建設費用,減輕企業負擔,達到低投入、高收效的目的。
5、設計時充分考慮污水處理系統配套的減振、降噪、除臭措施,從而防止對環境的二次污染,污水處理產生的少量剩余污泥經好氧消化后,定期清除外運。
6、根據實際情況,控制柜采用可編程序控制器(PLC)控制,可實時監控運轉情況,具備各種故障的自動保護,另配套獨立的PLC控制的手動控制。本工程實行全自動控制,無需專人管理。
7、污水處理設施能夠耐高峰沖擊負荷;污水處理可實現超越排放。
8、排放口設置*性排污標志,污水流量連續計量裝置。
加壓溶氣氣浮工藝流程
加壓溶氣氣浮法在國內外應 用。目前壓力氣氣浮法應用。與其他方法相比,它具有以下優點:
n 在加壓條件下,空氣的溶解度大,供氣浮用的氣泡數量多,能夠確保氣浮效果;
n 溶入的氣體經驟然減壓釋放, 產生的氣泡不僅微細、粒度均勻、密集度大、而且上浮穩定,對液體擾動微小,因此特別適用于對疏松絮凝體、細小顆粒的固液分離;
n 工藝過程及設備比較簡單,便于管理、維護; 特別是部分回流式,處理效果 顯著、穩定,并能較大地節約能耗。
水泵自調節池將原水提升到反應池。絮凝劑在吸水管上(泵前)投入,并經葉輪混合于反應池中進行絮凝,根據廢水的性質不同反應池的強度和反應時間應有所調整。反應后的絮凝水進入氣浮池的接觸區,與來自溶氣釋放器釋出的溶氣水相混合,此時水中的 絮粒和微氣泡相互碰撞粘附,形成帶氣絮粒而上浮,并在分離區進行固液分離,浮至水面的泥渣由刮渣機刮至排渣槽排出。清水則由穿孔集水管匯集至集水槽后出流。部分清水經由回流水泵加壓后進入溶氣罐,在罐內與來自空壓機的壓縮空氣相互接觸溶解,飽和溶氣水從罐底通過管道輸向釋放器。
壓力溶氣氣浮法工藝主要由三部分組成,即壓力溶氣系統、溶氣釋放系統及氣浮分離系統。
(A)壓力溶氣系統。它包括水 泵、空壓機、壓力溶氣罐及其它附屬設備。其中壓力溶氣罐是影響溶氣效果的關鍵設備。
采用空壓機供氣方式的溶氣 系統是目前應用zui廣泛的壓力溶氣系統。氣浮法所需空氣量較少,可選用功率小的空壓機,并采取間歇運行方式。此外空壓機供氣還可以保證水泵的壓力不致有大的損失。一般水泵至溶氣罐的壓力約0.5MPa,因此可以節省能耗。
(B)溶氣釋放系統。它一般是由釋放器(或穿孔管、減壓閥)及溶氣水管路所組成。溶氣釋放器的功能是將壓力溶氣水通過消能、減壓,使溶入水中的氣體以微氣泡的形式釋放出來,并能迅速而均 勻地與水中雜質相粘附。
對溶氣釋放器的具體要求是:
充分地減壓消能,保證溶人水中的氣體能充分地全部釋放出來;
u 消能要符合氣體釋出的規律, 保證氣泡的微細度,增加氣泡的個數,增大與雜質粘附的表面積,防止微氣泡之間的相互碰撞而使氣泡擴大;
u 創造釋氣水與待處理水中絮凝 體良好的粘附條件,避免水流沖擊,確保氣泡能迅速均勻地與待處理水混合,提高"捕捉"機率;
u 為了迅速地消能,必須縮小水 流通道,故必須要有防止水流通道堵塞的措施;
u 構造力求簡單,材質要堅固、 耐腐蝕,同時要便于加工、制造與拆裝,盡量減少可動部件,確保運行穩定、可靠;
u 溶氣釋放器的主要工藝參數為:釋放器前管道流速:1m/s以下,釋放器的出口流速以0.4~0.5m/s為宜;沖洗時狹窄縫隙的張開 度為5mm;每個釋放器的作用范圍30~100cm。
(C)氣浮分離系統。它一般可分為三種類型即平流式、豎流式及綜合式。其功能是確保一定的容積與池的表面積,使微氣泡群與水中絮凝體充分混合、接觸、粘附,以保證帶氣絮凝體與清水分離。
下面以平流式氣浮池為例分析帶氣絮凝體上浮分離過程的運動狀態。
帶氣絮粒在接觸室內通過浮力、重力與水流阻力的平衡作用后,取得了向上的升速U上。進入分離區后,又受到兩 個力的作用:一是水流擴散后由水平推力所產生的水平向流速U推;二是由于底部出流所產生的向下流速U下。這兩種流速的合速度大 小及方向決定了帶氣絮凝體或是上浮去除,或是隨水流挾出。至于其中上升或下降的速度則視合成速度U合在縱軸上投影的大小。該速度影響了氣浮的處理效果。絮凝體的大小,氣泡的大小,氣浮池體中水流向下的速度三者直接影響合成向上速度。合成向上的速度越大,氣浮的去除效率越高,氣浮池體的就越小,整個工程造價越低。要使上浮效果好,首先在池體中盡量降低U下。它可用擴大底部出流面積 或提高出水的均勻度實現,隨著底部的均勻集流、出流,水流到池未端U平約為零,這有利于上浮力較 小的帶氣絮凝體的分離;如要提前實現上浮去除,應盡量降低u平,這可用擴大氣浮池橫斷面的方式來實現。接著要處理好絮凝體的大小,通過加藥混合,和絮凝反應來完成,應注意控制以下幾個點,藥劑的品種,投藥量,藥劑和污水的混合時間和混合強度,藥劑的投加點,藥劑和污水的反應時間和反應強度,產生的絮凝體的大小。另外還要控制溶氣系統中氣泡的大小。
豎流式氣浮池分離區中顆粒的運動狀態與平流式相似。但其水平向分速要小得多、而且隨徑向距離的增加,斷面迅速擴展,u平迅速變小。特別是豎流式的 流速方向改不大,絮凝體主要受到向上水流推動力的慣性作用,顆粒的向上分速增大,使得帶氣絮凝體與水體的分離條件比平流式要*得多。不過究竟采用什么形式還需要對各方面的條件進行綜合評價后才能確定。
工藝選擇
中水回用處理一般包括預處理、主處理及深度處理三個階段。其中預處理階段主要有格柵和調節池兩個處理單元,主要作用是去除污水中的固體雜質和均勻水質;主處理階段是中水回用處理的關鍵,主要作用是去除污水的溶解性有機物;深度處理階段主要以消毒處理為主,保證出水達到中水水標準。
中水回用主處理技術主要包括生物法、物化法及膜分離法。其中生物處理法是利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有機物,包括好氧和厭氧微生物處理,一般采用多種工藝相結合的辦法;物理化學處理法以混凝沉淀(氣浮)技術及活性炭吸附相結合為基本方式,提高出水水質,但運行費用較高;膜處理技術一般采用超濾(微濾)或反滲透膜處理,其優點是SS去除率很高,占地面積少等優點。

設計依據及原則
設計依據:
1、根據國家GB8978-1996《污水綜合排放標準》
2、室外排水設計規范(GBJ14-87)
3、《給水排水設計手冊》GB8978-1996
4、《生活雜用水水質標準》CJ/T48-1999
設計原則:
1、依據污水水質特點,采用成熟可靠的處理工藝和設備,實用性和*性兼顧,保證污水達到排放標準。
2、方案設計中盡量減少占地,合理布局,節省投資。
3、方案力求工藝成熟,運行穩定。
4、設計中盡量降低建設費用,減輕企業負擔,達到低投入、高收效的目的。
5、設計時充分考慮污水處理系統配套的減振、降噪、除臭措施,從而防止對環境的二次污染,污水處理產生的少量剩余污泥經好氧消化后,定期清除外運。
6、根據實際情況,控制柜采用可編程序控制器(PLC)控制,可實時監控運轉情況,具備各種故障的自動保護,另配套獨立的PLC控制的手動控制。本工程實行全自動控制,無需專人管理。
7、污水處理設施能夠耐高峰沖擊負荷;污水處理可實現超越排放。
8、排放口設置*性排污標志,污水流量連續計量裝置。
加壓溶氣氣浮工藝流程
加壓溶氣氣浮法在國內外應 用。目前壓力氣氣浮法應用。與其他方法相比,它具有以下優點:
 在加壓條件下,空氣的溶解度大,供氣浮用的氣泡數量多,能夠確保氣浮效果;
 溶入的氣體經驟然減壓釋放, 產生的氣泡不僅微細、粒度均勻、密集度大、而且上浮穩定,對液體擾動微小,因此特別適用于對疏松絮凝體、細小顆粒的固液分離;
工藝過程及設備比較簡單,便于管理、維護; 特別是部分回流式,處理效果 顯著、穩定,并能較大地節約能耗。
水泵自調節池將原水提升到反應池。絮凝劑在吸水管上(泵前)投入,并經葉輪混合于反應池中進行絮凝,根據廢水的性質不同反應池的強度和反應時間應有所調整。反應后的絮凝水進入氣浮池的接觸區,與來自溶氣釋放器釋出的溶氣水相混合,此時水中的 絮粒和微氣泡相互碰撞粘附,形成帶氣絮粒而上浮,并在分離區進行固液分離,浮至水面的泥渣由刮渣機刮至排渣槽排出。清水則由穿孔集水管匯集至集水槽后出流。部分清水經由回流水泵加壓后進入溶氣罐,在罐內與來自空壓機的壓縮空氣相互接觸溶解,飽和溶氣水從罐底通過管道輸向釋放器。
壓力溶氣氣浮法工藝主要由三部分組成,即壓力溶氣系統、溶氣釋放系統及氣浮分離系統。
(A)壓力溶氣系統。它包括水 泵、空壓機、壓力溶氣罐及其它附屬設備。其中壓力溶氣罐是影響溶氣效果的關鍵設備。
采用空壓機供氣方式的溶氣 系統是目前應用zui廣泛的壓力溶氣系統。氣浮法所需空氣量較少,可選用功率小的空壓機,并采取間歇運行方式。此外空壓機供氣還可以保證水泵的壓力不致有大的損失。一般水泵至溶氣罐的壓力約0.5MPa,因此可以節省能耗。
(B)溶氣釋放系統。它一般是由釋放器(或穿孔管、減壓閥)及溶氣水管路所組成。溶氣釋放器的功能是將壓力溶氣水通過消能、減壓,使溶入水中的氣體以微氣泡的形式釋放出來,并能迅速而均 勻地與水中雜質相粘附。
對溶氣釋放器的具體要求是:
充分地減壓消能,保證溶人水中的氣體能充分地全部釋放出來;
消能要符合氣體釋出的規律, 保證氣泡的微細度,增加氣泡的個數,增大與雜質粘附的表面積,防止微氣泡之間的相互碰撞而使氣泡擴大;
創造釋氣水與待處理水中絮凝 體良好的粘附條件,避免水流沖擊,確保氣泡能迅速均勻地與待處理水混合,提高"捕捉"機率;
 為了迅速地消能,必須縮小水 流通道,故必須要有防止水流通道堵塞的措施;
 構造力求簡單,材質要堅固、 耐腐蝕,同時要便于加工、制造與拆裝,盡量減少可動部件,確保運行穩定、可靠;
 溶氣釋放器的主要工藝參數為:釋放器前管道流速:1m/s以下,釋放器的出口流速以0.4~0.5m/s為宜;沖洗時狹窄縫隙的張開 度為5mm;每個釋放器的作用范圍30~100cm。
(C)氣浮分離系統。它一般可分為三種類型即平流式、豎流式及綜合式。其功能是確保一定的容積與池的表面積,使微氣泡群與水中絮凝體充分混合、接觸、粘附,以保證帶氣絮凝體與清水分離。
下面以平流式氣浮池為例分析帶氣絮凝體上浮分離過程的運動狀態。
帶氣絮粒在接觸室內通過浮力、重力與水流阻力的平衡作用后,取得了向上的升速U上。進入分離區后,又受到兩 個力的作用:一是水流擴散后由水平推力所產生的水平向流速U推;二是由于底部出流所產生的向下流速U下。這兩種流速的合速度大 小及方向決定了帶氣絮凝體或是上浮去除,或是隨水流挾出。至于其中上升或下降的速度則視合成速度U合在縱軸上投影的大小。該速度影響了氣浮的處理效果。絮凝體的大小,氣泡的大小,氣浮池體中水流向下的速度三者直接影響合成向上速度。合成向上的速度越大,氣浮的去除效率越高,氣浮池體的就越小,整個工程造價越低。要使上浮效果好,首先在池體中盡量降低U下。它可用擴大底部出流面積 或提高出水的均勻度實現,隨著底部的均勻集流、出流,水流到池未端U平約為零,這有利于上浮力較 小的帶氣絮凝體的分離;如要提前實現上浮去除,應盡量降低u平,這可用擴大氣浮池橫斷面的方式來實現。接著要處理好絮凝體的大小,通過加藥混合,和絮凝反應來完成,應注意控制以下幾個點,藥劑的品種,投藥量,藥劑和污水的混合時間和混合強度,藥劑的投加點,藥劑和污水的反應時間和反應強度,產生的絮凝體的大小。另外還要控制溶氣系統中氣泡的大小。
豎流式氣浮池分離區中顆粒的運動狀態與平流式相似。但其水平向分速要小得多、而且隨徑向距離的增加,斷面迅速擴展,u平迅速變小。特別是豎流式的 流速方向改不大,絮凝體主要受到向上水流推動力的慣性作用,顆粒的向上分速增大,使得帶氣絮凝體與水體的分離條件比平流式要*得多。不過究竟采用什么形式還需要對各方面的條件進行綜合評價后才能確定。
工藝選擇
中水回用處理一般包括預處理、主處理及深度處理三個階段。其中預處理階段主要有格柵和調節池兩個處理單元,主要作用是去除污水中的固體雜質和均勻水質;主處理階段是中水回用處理的關鍵,主要作用是去除污水的溶解性有機物;深度處理階段主要以消毒處理為主,保證出水達到中水水標準。
中水回用主處理技術主要包括生物法、物化法及膜分離法。其中生物處理法是利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有機物,包括好氧和厭氧微生物處理,一般采用多種工藝相結合的辦法;物理化學處理法以混凝沉淀(氣浮)技術及活性炭吸附相結合為基本方式,提高出水水質,但運行費用較高;膜處理技術一般采用超濾(微濾)或反滲透膜處理,其優點是SS去除率很高,占地面積少等優點。

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