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社区生活污水处理成套设备

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具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌其他品牌
  • 所在地潍坊市
  • 更新时间2023-01-09
  • 厂商性质生产厂家
  • 入驻年限5
  • 实名认证已认证
  • 产品数量2969
  • 人气值69510
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潍坊鲁盛水处理设备有限公司是生产地埋式一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、诊所污水处理设备、实验室污水处理设备、农村生活污水处理设备、医疗污水处理设备、MBR膜一体化污水处理设备、板框压滤机、叠螺污泥脱水机、芬顿设备、一体化预制泵站等环保设备的厂家。

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产地国产 加工定制
社区生活污水处理成套设备,由一级处理系统产生的污泥和浮渣采用重力浓缩,由二级处理系统产生的污泥和浮渣采用离心浓缩。离心浓缩过程中投加聚合物,提高浓缩效率。浓缩后污泥由12座蛋形消化器进行厌氧消化,每座消化器直径27.5 m,高42.7 m。
社区生活污水处理成套设备 产品详情

社区生活污水处理成套设备
污水设备生产、定制、批发、代理找潍坊鲁盛水处理设备有限公司。
流水线生产、自动检验设备质量,型号1-2000吨每天。 处理水质类型:生活污水、医疗污水、养殖污水、屠宰污水、洗涤污水、景区污水及各种加工污水。

(1) 工程实践证明,采用微电解+A/O+MBR组合工艺处理高浓度难生化金属表面处理废水合理可行。尽管进水水质波动极大,COD为809~1 366 mg/L,Cu2+为3.52~25.50 mg/L,但出水COD<74 mg/L,Cu2+<0.38 mg/L,SS<14 mg/L,石油类<1.8 mg/L,均优于排放标准要求,且耐受水质冲击能力强。尤其是工艺末端的MBR设备起到了关键作用,在进水COD为106~412 mg/L的情况下,仍然获得了稳定、良好的出水效果。
(2) MBR工艺对COD的达标起到了关键作用;物化工艺(微电解+二级反应沉淀)则去除了绝大部分的Cu2+,出水Cu2+接近达标,是整个工艺可靠运行*的部分。
(3) 高浓度难生化酸洗铜废水处理这一行业难题的攻克,极大提升了生产企业的社会形象与竞争力

乡村水系贯通与水体生境改善技术
2.1.1乡村水系贯通与生态疏浚技术
河网水系连通是区域防洪、供水和生态安全的重要基础,其不仅影响水资源承载能力,也对生态环境、河流功能和健康有着重要的影响。研究水系的连通性,构建水系连通网络,既可提高水资源统筹调配能力和防洪能力,又可改善水力连通特性,加速水体流动,增强水体自净能力。在我国,长期以来缺乏全面、系统的乡村水系连通导则,缺少分析乡村水系连通的科学方法,而且水系连通度对水生境状况影响的研究甚少。本研究通过实地调研,研发符合乡村地区的水动力模型,利用河网数值模拟得到水系贯通后的水系生境状况,分析区域水系连通性与河网水系水环境质量的相关性,并探讨基于河网水系连通的河流水质治理与维护措施。
河道清淤疏浚是减少内源污染的有效途径和措施,且能增加蓄水量,提高水体自净能力。但目前乡村河道整治重清淤、轻生态,不合理的清淤方式反而削弱了底栖生态系统的自净能力,加快了水质的进一步恶化。本研究以生态疏浚的方式实现河道水体生态位的修复,实施过程中注重生物多样性和物种的保护,不破坏水生生物自我修复繁衍,通过疏挖底泥将该层中的营养物质移出水体,清除水体的污染内源,改善水生态循环,遏制河道稳定性的退化,为水生生态系统的恢复创造条件。
水系连通工程可结合生态疏浚技术对淤积河道进行清淤,利用现有沟、塘、湿地等重建水体生态系统,建立引排顺畅、蓄滞得当、丰枯调剂、可调可控、脉络相通的水网体系,进而提升水体自净能力,增强水系的自然生态稳定性,实现水的良性循环。
2.1.2乡村水系复合生境重建技术
生态浮床是是实现水生境重建的一种重要手段,其利用植物、微生物在污染水体中吸收、吸附和降解水体中污染物,具有投资少、运行性能稳定、维护简便等优点,但传统生态浮床对于浮床结构、如何更好更充分地接触污染水体、如何提高氮磷等污染的去除率方面的研究还不够。
社区生活污水处理成套设备苏南乡村地区水系丰富,河道水环境质量堪忧、水生态结构和功能脆弱,本研究针对水质现状并吸取现有生态浮床的优点,设计了一种新型生态浮床。新型浮床示意图如图1所示,浮床采用立体分区构造,分为上下两层,上层为水生植物层,吸收利用水体中氮磷等营养元素,而且植物根系可滤去颗粒性污染物和藻类,并同时提供微生物附着生长的场所;下层中,A区为废弃软壳,可吸附除磷,也可附着微生物,强化水质净化作用;B区为水生动物网笼,通过动物将污染物分解或转化;C区为人工组合填料,可富集土著微生物,利用微生物的分解作用去除水中污染物。此浮床形成了以水生植物、水生动物及微生物为主的净化体系,同时构建大比表面积的人工介质富集微生物,强化污染物的去除。
动植物修复技术是水生境重建的另一重要手段,水生植物可提高水体自净能力,为鱼类、昆虫、两栖类、鸟类提供生活生境的同时也具有克藻效应。为实现岸水一体和提升水体景观效果,可利用植物修复技术辅助重建水生境,依据植物的生长特性,选择适宜当地生长、污染物去除效果好、易于管理且具有一定经济价值的水生植物;水生动物可抑制植物过量繁殖,降低营养物质浓度,提高水体透明度,降低电导率,放养前应考察环境,根据环境污染特性放养相应的水生动物。
2.1.3高效增氧水体原位修复技术
乡村河道自然水体溶解氧含量低、内源污染严重、生化作用缓慢,曝气可作为一种重要的工程举措来提升水体溶解氧水平、强化水体自然修复能力、改善水环境质量。相比于传统气泡,微纳米气泡具有停留时间长、产生羟基自由基、强化传质等特点,在水处理中具有显著优势。目前现有的水力剪切式微纳米气泡发生装置,气体吸入量难以控制,气泡释放受流体影响严重,微孔曝气装置易堵塞、供氧不均匀、氧利用率低、制作及运行成本高。
针对当前微纳米气泡发生装置存在的问题,本研究研发了一种新型高效曝气增氧装置,其基本原理基于变螺距螺旋切割,即切割腔体采用变螺距设计,装置无需额外的旋转动力。该螺旋切割装置主要由外管道和腔体组成,切割腔体是由离散化切割叶片螺旋叠加而成,切割叶片厚度为0.2 mm、形状类似“十”字型,按照变螺距螺旋线方程通过中心轴叠加形成空间螺旋面。
该装置具有以下优点:(1)产生的气泡直径小,比表面积大,气液两相接触面积大,可有效强化氧的传质效率,达到更高的饱和氧浓度,且达到饱和的时间较短;(2)将流过该装置的气、水分子团及各种悬浮物和溶解于水中的大分子有机物切割细化,增加物质相互作用的接触面积,强化好氧微生物的活性,提高对污染物的去除能力;(3)装置结构简单,体积小、不易堵塞、操作方便、维护和使用成本低,具有良好的经济效益;(4)具有更高的氧总转移系数、充氧能力和氧利用率。
1.1.1污水处理工艺
该厂污水处理采用纯氧曝气活性污泥工艺,进水经过提升泵站从深层隧道提升后分别经过沉砂池和初沉池,再进入纯氧曝气池进行二级处理,随后分别通过投加次氯酸钠和亚硫酸氢钠进行消毒和脱氯,zui后通过处理尾水排放管渠排放至马萨诸塞港。该厂有48座体积为5 299.6 m3的初沉池(56.7 m×12.5 m×7.3 m),纯氧供应量为130~220 t/天,54座体积为5 148.2 m3的二沉池,2座容积为151.4万m3的消毒池。处理尾水排放管渠位于海平面下30.5 m,长15.3 km,直径为7.3 m,管渠上分布着50个单独的排放管道,每个排放管有8个小孔,确保处理尾水与海水混合均匀,从而得到有效稀释。


1.1.2污泥处理工艺
由一级处理系统产生的污泥和浮渣采用重力浓缩,由二级处理系统产生的污泥和浮渣采用离心浓缩。离心浓缩过程中投加聚合物,提高浓缩效率。浓缩后污泥由12座蛋形消化器进行厌氧消化,每座消化器直径27.5 m,高42.7 m。经过厌氧消化的污泥体积大大减小,通过岛内的隧道运送到造粒厂,进一步加工制成农业化肥,每日产量为75 t。消化过程中产生的沼气用于热电联产,发电用于污水处理厂运行,余热用于办公室取暖和设备加热等。
1.2、处理规模分析
马萨诸塞州水资源管理局(Massachusetts Water Resources Authority,MWRA)负责波士顿及周边社区共250万人口的供水和排水系统服务,老城区排水体制以合流制为主,周边社区排水体制则以分流制为主。排水系统收集的污水由鹿岛污水处理厂和*污水处理厂(Clinton Wastewater Treatment Plant)进行处理。据MWRA统计,2016年该市原水需求量为79.1万m3/d,自来水销售量为76.1万m3/d,污水产生量为107.5万m3/d,而鹿岛污水处理厂的日均处理量为98.8万m3/d,1~6月的月均进厂污水水量明显高于7~12月。
自1998年鹿岛污水处理厂与坚果岛污水处理厂(Nut Island Sewage Treatment Plant)合并后,鹿岛污水处理厂的处理成本明显降低,达到了规模经济效益。在运营管理方面,两厂合并后工作人员适度缩减;在工艺优化方面,由于坚果岛污水处理厂被改造为鹿岛污水厂的预处理系统,该厂的能耗和化学试剂投加量明显降低。
 

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