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一体化污水处理设备是如何解决污水处理高成本的问题?
来源作者:环保设备污水处理一体化设备生产公司       发布日期:2020-01-16 13:45

  由于管道设计不完善,它们会不加区别地排放,导致更严重的城市污染。一体化污水处理设备的出现解决了污水处理高成本的问题,这是为什么呢?他又是如何实现的呢?下面,小编就为大家简单介绍一下。
 


 

  一体化污水处理设备的优势:

  1、节省空间 不占地表面积

  “一体化污水处理设备”可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。

  2、使用寿命长 可达15年以上

  “一体化污水处理设备”由池子组成,钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达15年以上。

  3、去污效果好 出水水质稳定

  “一体化污水处理设备”中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
 


 

  4、产污泥量少 90天排一次泥

  “一体化污水处理设备”由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,“一体化污水处理设备”所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。

  5、土壤脱臭设施 脱臭效果好

  “一体化污水处理设备”配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。

  6、不需要专人看管 设备可靠性强

  “一体化污水处理设备”配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维护和保养。

  7、新型吸音材料 噪音低

  “一体化污水处理设备”除采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
 


 

  为什么一体化污水处理设备可以解决污水处理高成本的问题?

  1、综合形式:简而言之,就是利用周围的支撑山,农田等,而粪便则用来完成“零”排放政策。一体化污水处理设备包括沼液运输设备,以及污水领域的现场储罐,管网和辅助设备。

  2、两点重复使用:更换化粪池清洁或手动清洁化粪池化粪池以去除粪便并使用无限量的水来控制水,同时沟渠排放到黑暗通道。该方法的污水处理设备具有机械化净化设备,固相强制好氧堆肥系统等。

  3、污水深度处理:这是先进污水处理技术的选择。该形式需要构造贮槽,好氧处理槽,消毒槽,污水泵,固液分离器等。

  4、在人口稠密地区收集废物的形式:这种形式使用粪便卡车邮寄-机械混合和粪便积累分解-有机肥固体粪便处理技能。

  目前,公众对污水处理的重视,加上国家和城市的制度调整,监督城市排放和城市污水处理投资。一体化污水处理设备的出现使公众不仅发现投资成本低,而且处理效率也相对较高。正确使用设备不仅可以降低成本,还可以解决偏远地区的污水排放问题。使用一体化污水处理设备不仅可以帮助城市降低管道压力,还可以直接处理附近的污水。购买一体化污水处理设备的条件取决于污水处理预算和客户处理规范。

  经处理的污水可直接排入天然水中或用于该地区的农田灌溉,一体化污水处理设备配有自动电气控制系统和设备损坏报警系统。该设备具有良好的可靠性,可以真正无人值守,只需要定期保护和维护。由于制造商不同,工艺不同,型号不同,一体化污水处理必须有或多或少的价格。
 


 

  一体化污水处理设备是怎么解决污水问题的?

  由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为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A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以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,最终消除氮的富营养化污染。

  在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况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级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌(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NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。

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