养殖污水处理设备
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2017-07-17 15:58:33
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产品简介

养殖污水处理设备。在地埋式一体化污水处理设备上,采用好氧生物处理虽能比较有效地去除污水中的有机物,但是采用三级接触氧化法能耗较高。为了达到节能目的,人们已经将厌氧技术应用于处理低浓度的生活污水上,

详细介绍

5吨每小时地埋式生活污水处理装置价格---潍坊小宇环保水处理设备有限公司

1. 生活饮用水:地表水,1克/吨,0.003—0.004元/吨;
2. 医院污水:综合性医院,30克/吨,0.09元/吨;
3.传染病医院,50克/吨,0.15元/吨;

我们的设备在这些地区*:
华南地区:广东、广西、海南、香港、澳门
西北地区:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆
西南地区:四川、贵州、云南、重庆、西藏

为了在行业未来取得更大的成就采用了一系列新政策,具有许多其他污水处理设备*的*性。

5吨每小时地埋式生活污水处理装置价格

地埋式污水处理设备适宜住宅小区、医院疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、机关、学校、*、 水产加工厂、牲蓄加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水,如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理,主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理后达到回用水质要求,使废水处理后资源化利用。
一体化污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在*,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以*池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,有机物浓度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,O级池的出水部分回流到*池,为*池提供电子接受体,通过反硝化作用zui终消除氮污染。

一、发展历程

在过去的几十年,中国的经济发展有了质的飞跃,人民生活水平提高,工业农业畜牧业等行业都有了进一步的发展。然而随着粗狂式经济的发展,环境问题越来越突出,土壤沙化,水质变坏,空气污染等环境变化引起了政府的重视。环境保护工作成了国家发展的重点,其中污水处理更是重中之重。污水处理建设工程在国家政策的影响下普及开来,污水处理设备也是广泛应用在大大小小的污水处理工程中,为打造环保未来起到了举足轻重的作用。
国产污水处理设备的生产始于20世纪70年代中后期,当时产品的标准化、成套化、系列化水平很低,定型产品较少。进人20世纪90年代以来,国家有关部门先后对主要污水处理设备制造企业进行了技术改造,提高了制造能力和制造水平,城市污水处理设备和与之配套的通用设备的生产水平都有了很大提高。
我国污水处理行业突飞猛进,整体发展处于快速成*,主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。2010年城市污水处理厂日处理能力达10262万立方米,比2009年末增长13.4%,城市污水处理率达到76.9%。截至2011年9月底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂3077座,处理能力达到1.36亿立方米/日。
然而就我国水处理设备的总体技术水平而言,同发达国家的*水平相比较,不管是在水处理设备的技术标准、设备运行的安全可靠性、耐久性,还是运行效率、耗能等方面还存在着较大的差距,尤其是技术含量高的特种水处理设备和新型的水处理通用设备我国目前技术还远远未达到*水平,技术还处于初级探索阶段。因此,为了尽快地缩短我国水处理设备技术水平同*水平的差距,我们下一步要加强对特种设备及新型通用设备的理论研究及技术的开发,力争在未来的几年内使我国的水处理设备产业化水平达到一定的高度,进而我国的水处理设备产业化水平有低端走上,使我国迈入世界水处理设备*水平行列。 
生活污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在*,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,所以*池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,有机物浓度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO-2-N、NO-3-N,O级池的出水部分回流到*池,为*池提供电子接受体,通过反硝化作用zui终消除氮污染。

二、地埋式一体化污水处理设备工艺


A/O膜-生物反应器(Membrane Bioreactor,MBR)是将膜分离技术与生物处理单元相结合的水处理新技术。整个反应系统主要由核心膜组件、主体反应器、出水系统、曝气系统、清洗系统等组成。它以高效膜分离代替传统活性污泥法工艺中的二沉池,省却了传统活性污泥法中二沉池浓缩后剩余污泥的回流,相比于传统工艺MBR还具有以下优点: 膜组件能高效地实现固液分离,分离效果好于传统的沉淀池,无需顾虑污泥膨胀,出水水质良好且稳定,以城市污水为进水时,膜出水可以直接回用; 由于膜的高效截留作用,可使微生物*截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间和污泥龄的*分离,使运行控制更加灵活稳定;膜-生物反应器能在高的污泥浓度下运行,抗水质波动能力强,容积负荷高,占地面积小;长污泥龄有利于增殖缓慢的微生物的截留和生长,系统硝化效率得以提高。也可增加一些难降解有机物在系统中的水力停留时间,有效地将分解难降解有机物的微生物滞留在反应器内,有利于难降解有机物降解效率提高;膜-生物反应器可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用;
建设周期短,施工费用省,安装灵活,并且根据不同处理规模可以灵活调整,易于标准化和设备化。同时,普通生物处理工艺改造为MBR也较为方便;易实现自动控制,操作管理方便。膜-生物反应器相较于传统工艺,具有上述7大优势,但传统概念上认为MBR的投资建设成本较高。然而,随着土地价格增长、膜组件价格的下降、膜性能的改善,膜-生物反应器的投资已经和常规工艺相当,当应用在现有工艺的升级改造上,投资甚至还可低于常规工艺。
目前,膜-生物反应器在小规模污水处理上也已经得到了广泛的应用在出水水质要求高、占地面积小的地区更是体现处理常规工艺无法替代的优势。在除磷方面,如前文所提,根据本工程的出水要求,生物除磷很难达到,同时对于MBR工艺又考虑一下几方面因素:由于出水水质较高,出水总磷需要达到1mg/L以下,因此单靠生物除磷较难稳定满足要求。由于场地受限,因此应尽量减小占地。生物除磷效率高低的主要影响因素是整个系统的泥龄,除磷效果好,则需要选择相对较短的泥龄,这与冬季低温时,需要延长泥龄来确保硝化效果相矛盾。处理规模较小,整体的药剂投加量也相对较小。因此,统筹考虑整个系统的稳定运行及技术经济可行性,工艺选择采用化学除磷。
生物脱氮除磷:水脱氮除磷可供选择的处理方法通常有生物处理法及物理化学法两大类。国外从六十年代系统地进行了脱氮除磷的物化处理方法研究,结果认为物化法的特点是耗药量大、污泥产量多、运行费用高等,因此,城市污水处理厂一般不*采用。从七十年代以来,国外开始研究并逐步采用活性污泥法生物脱氮除磷。我国从八十年代初开始研究生物脱氮除磷技术,在八十年代后期逐步实现工业化流程,目前,国内新建及改扩建的污水处理工程大多数都采用活性污泥法生物脱氮除磷工艺。
生物脱氮基本原理:污水中的有机氮、蛋白氮等在好氧或无氧条件下首先被氧化或水解转化为氨氮,然后在好氧自养硝化菌的作用下氧化为盐氮,此阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下,由反硝化菌作用,并由存在的碳源提供电子及质子,硝态氮作为电子受体,使硝态氮还原成氮气从污水中逸出,此阶段称为缺氧反硝化。
在硝化与反硝化过程中,影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以及反硝化碳源浓度。生物脱氮系统中,硝化菌增长速度较缓慢,所以,要有足够的污泥龄。反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行,并且要有充足的碳源作为电子供体,才可促使反硝化作用的顺利进行。
按照上述原理,要进行污水的生物脱氮,必须具有缺氧/好氧过程,可组成缺氧池和好氧池;也可在一座生物池的不同阶段创造缺氧、好氧环境;即都需要有缺氧/好氧(AN/O)系统。系统设计中需要控制的几个主要参数就是足够长的污泥龄和进水的碳氮比。
生物除磷基本原理:生物除磷是利用污水中的聚磷菌在厌氧条件下,受到压抑而释放出体内的磷酸盐,产生能量用以吸收快速降解有机物(VFA),并转化为PHB(聚B羟丁酸)储存起来。当这些聚磷菌进入好氧条件时就降解体内储存的PHB产生能量,用于细胞的合成和过量吸收污水中溶解的磷以储存能量,形成含磷量高的污泥,随剩余污泥一起排出系统,从而达到除磷的目的。影响生物除磷的因素是要有厌氧条件(混合液中既无溶解氧DO=0,也无结合氧-如硝酸盐),同时要有可快速降解的有机物,BOD5/P比值恰当。生物除磷系统一般要求较短的污泥龄,以便使含磷污泥快速排出系统。

三、作用

地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备,是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统,充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点,使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。
地埋式一体化生活污水处理设备去除有机物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其工作原理是在*,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转换成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以*池不仅具有一定的有面物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷。有利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。
生活污水是人们在日常生活中排出的废水,由于生活污水中含有多种有机物及病菌、虫卵,如果不经处理直接排放到水体中,污染有机物分解腐烂,使水体中溶解氧消耗殆尽,发黑变臭。因此,生活污水应送入污水处理厂处理,达标后才能排放到水体。生活污水主要来自厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水等。生活污水含纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质等有机类物质,还含有氮、磷等无机盐类,其中BOD5 浓度约为:100~250mg/L 之间。生活污水中含有多种微生物,新鲜生活污水中细菌总数在 5×105~5×106 个/L 之间,并含有多种病原体。生活污水中悬浮固体物质含量一般在 200~400mg/L之间。由于生活污水中污染物以有机物为主,同时生活污水中还含有许多微生物,对有机污染物进行分解,因而生活污水是不稳定的、生物可降解的和易腐烂的,如果不经处理直接排放到环境中去会引起环境的污染。 

四、安装使用说明:


进水口、衔接动力水 、水压要求0.20MPa以下,如超出额定水压,必须前置减压阀。 --出水口(消毒混合液)直接至水池(水井)内接触原水,或与水泵进水管连接。--投加药剂(CL),取下机顶盖,旋转药室盖,加入所需量药剂,覆盖密封接通电源,打开指示电源开关(指标灯亮)启动(无动力设备无需电源)。逐步打开进水球阀,从小到大调整至出水所需的流量L/min。
叙述地埋式一体化污水处理设备的工作原理以及特点:SLZ生物处理工艺是利用微生物处理技术与以立体弹性填料为载体的微生物挂膜相合的高效水处理技术,该技术是结合了生物膜和传统活性污泥法的一种高效污水处理技术,由于生物膜在污水中以有机物作为营养源不断进行新陈代谢,从而达到污水的净化目的。
在*池中微生物牌缺氧或厌氧状态,将污水中的不溶性的大分子有机物转化为可溶性小分子或短链有机物,而且还利用部分有机分子合成新的细胞物质,*池不仅具有一定的有机物去除功能,还可以减轻后续好氧池的有机负荷,以利用硝化作用的进行。而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终降低污水中的氨氮指标。在O级池中使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用基本完成的情况下保证硝化作用的顺利进行,在O级池内培养她氧型细菌,其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O,将污水中的NH-N转化成NO-N,O级池的出水一部分回流到*池,通过反硝作用转化氮气zui终消除污染。
地埋式一体化污水处理设备采用成熟稳定的AO生物处理工艺,该工艺集去除COD,BOD,NH3-N于一身,经过我们严格调试,根据不同地区不同气候设计的厌氧时间和好氧曝所时间,成功培育出生物膜后,该设备即可正常运转。经过该设备处理后出水水质可达到国家规定的排放标准。
该设备需要根据客户当地实际情况加工,设备材质可分为碳钢,玻璃钢,不锈钢等多种材质。设备可埋于地下,也可置于地面。具有技术性能稳定可靠,处理效果好、投资省、自动化运行、维护操作方便、不占地表面积、不需盖房、不需采暖保温等优点。地面之上可种花草,不影响周围环境。

五、调试安全保证措施

1)阻止无关人员入内;
2)在沟、坑、井和其他一发生危险的构筑物旁安装防护装置;
3)配备合适的照明设备;
4)设立必要的安全标志;
5)建立健全的安全生产制度;
6)建立完善的安全生产组织机构;
7)设备必要的急救设备;
8)使用劳保服务和劳保用具;
9)所有机械设备应做到轮有罩、轴有套;
10)各类检查并、检查口应保证井盖、盖板完好。

 

 

5吨每小时地埋式生活污水处理装置价格

鲁木齐等地做出让人骄傲的成绩。石家庄,哈尔滨,乌鲁木齐,包头,长春,吉林,北京,天津,上海,济南,宁夏,兰州,太原,西安,福建,厦门,深圳,昆明,长沙,武汉,贵阳,成都,青海,南昌,苏州,杭州,昆明,、天津市、上海市、重庆市。香港、澳门。山西:大同,太原,阳泉,长治,晋中,吕梁,晋城,侯马,临汾,运城,忻州。石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市。辛集市、藁城市、晋州市、新乐市、鹿泉市、遵化市、迁安市、武安市、南宫市、沙河市、涿州市、定州市、安国市、高碑店市、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、霸州市、三河市、冀州市、深州市。呼和浩特市、包头市、乌海市、赤峰市、通辽市、鄂尔多斯市、呼伦贝尔市、巴彦淖尔市、乌兰察布市。霍林郭勒市、满洲里市、牙克石市、扎兰屯市、根河市、额尔古纳市、丰镇市、锡林浩特市、二连浩特市、乌兰浩特市、阿尔山市。辽宁省沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市。新民市、瓦房店市、普兰店市、庄河市、海城市、东港市、凤城市、凌海市、北镇市、大石桥市、盖州市、灯塔市、调兵山市、开原市、凌源市、北票市、兴城市吉林省长春市、吉林市、四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市。九台市、榆树市、德惠市、舒兰市、桦甸市、蛟河市、磐石市、公主岭市、双辽市、梅河口市、集安市、临江市、大安市、洮南市、延吉市、图们市、敦化市、龙井市、珲春市、和龙市。哈尔滨市、齐齐哈尔市、鹤岗市、双鸭山市、鸡西市、大庆市、伊春市、牡丹江市、佳木斯市、七台河市、黑河市、绥化市。尚志市、双城市、五常市、讷河市、密山市、虎林市、铁力市、绥芬河市、宁安市、海林市、穆棱市、同江市、富锦市、北安市、五大连池市、安达市、肇东市、海伦市、南京市、无锡市、徐州市、常州市、苏州市、南通市、连云港市、淮安市、盐城市、扬州市、镇江市、泰州市、宿迁市。江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、金坛市、溧阳市、常熟市、张家港市、太仓市、昆山市、吴江市、如皋市、通州市、海门市、启东市、东台市、大丰市、高邮市、江都市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、泰兴市、姜堰市、靖江市、兴化市。杭州市、宁波市、温州市、嘉兴市、湖州市、绍兴市、金华市、衢州市、舟山市、台州市、丽水市。建德市、富阳市、临安市、余姚市、慈溪市、奉化市、瑞安市、乐清市、海宁市、平湖市、桐乡市、诸暨市、上虞市、嵊州市、兰溪市、义乌市、东阳市、永康市、江山市、临海市、温岭市、龙泉市。合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、滁州市、阜阳市、宿州市、巢湖市、六安市、亳州市、池州市、宣城市。桐城市、天长市、明光市、界首市、宁国市。福州市、厦门市、莆田市、三明市、泉州市、漳州市、南平市、龙岩市、宁德市。福清市、长乐市、永安市、石狮市、晋江市、南安市、龙海市、邵武市、武夷山、建瓯市、漳平市、建阳市、福安市、福鼎市。南昌市、景德镇市、萍乡市、九江市、新余市、鹰潭市、赣州市、吉安市、宜春市、抚州市、上饶市。乐平市、瑞昌市、贵溪市、瑞金市、南康市、井冈山市、丰城市、樟树市、高安市、德兴市。济南市、青岛市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、莱芜市、临沂市、德州市、聊城市、滨州市、菏泽市。章丘市、胶南市、胶州市、平度市、莱西市、即墨市、滕州市、龙口市、莱阳市、莱州市、招远市、蓬莱市、栖霞市、海阳市、青州市、诸城市、寿光市、安丘市、高密市、昌邑市、曲阜市、兖州市、邹城市、新泰市、肥城市、乳山市、文登市、荣成市、乐陵市、禹城市、临清市。郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、安阳市、鹤壁市、新乡市、焦作市、濮阳市、许昌市、漯河市、三门峡市、南阳市、商丘市、信阳市、周口市、驻马店市。巩义市、新郑市、新密市、登封市、荥阳市、中牟县、偃师市、汝州市、舞钢市、林州市、卫辉市、辉县市、沁阳市、孟州市、禹州市、长葛市、义马市、灵宝市、邓州市、永城市、项城市、济源市。武汉市、黄石市、十堰市、荆州市、宜昌市、襄樊市、鄂州市、荆门市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市。大冶市、丹江口市、洪湖市、石首市、松滋市、宜都市、当阳市、枝江市、老河口市、枣阳市、宜城市、钟祥市、应城市、安陆市、汉川市、麻城市、武穴市、赤壁市、广水市、仙桃市、天门市、潜江市、恩施市、利川市。长沙市、株洲市、湘潭市、衡阳市、邵阳市、岳阳市、常德市、张家界市、益阳市、郴州市、永州市、怀化市、娄底市。

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