主营产品:生活废水一体化设备、农村一体化生活污水处理成套设备
  • 技术文章ARTICLE

    您当前的位置:首页 > 技术文章 > 食堂污水一体化处理设备生产厂家

    食堂污水一体化处理设备生产厂家

    发布时间: 2022-07-07  点击次数: 901次

    食堂污水一体化处理设备生产厂家

    餐厨垃圾具有显著的危害和资源的二重性,其特点可归纳为:


    (1)含水率高、可达80%-95%。(2)盐分含量高、部分地区含辣椒、醋酸高。(3)有机物含量高、蛋白质、纤维素、淀粉、脂肪等。(4)富含氮、磷、钾、钙及各种微量元素。(5)存在病原菌、病原微生物。(6)易腐烂、变质、发臭、滋生蚊。

    一体化污水处理设备随着我国经济的发展水污染的程度和范围扩大,将污水进行消毒以达到回用的目的,是保证水资源的一个重要措施和手段。在常规水处理中,废水经过二级处理后,水中的大部分悬浮物、胶体被去除,外观上变得透明,但仍残留有少量细小的悬浮颗粒、胶体等。一体化污水处理设备的常用工艺有以下三种:混合+沉淀+过滤;气浮+过滤;直接过滤。在污水的再生回用处理过程中常采用过滤工艺,它是污水再生回用的主要处理单元之一!


    地埋式一体化污水处理设备由一段*厌氧池、两段O级好氧池、二沉池、消毒池等五部分构成,污水经过前期处理后由进水口进入厌氧池然后在设备内的运作后由设在消毒池后的排放口外排完成污水处理过程。污水经过前期调节池的预处理后由提升泵进入到一体化设备内部,首先经过*厌氧池的反应降低污水中的氨氮含量,分解污水中的大分子有机物,降低污水中的COD;然后在进入后续的二段O级好氧池进一步降解污水中的有机物质,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平;经过好氧池的反应污水再进入二沉池,二沉池的设定是为了将前段AO水池反应所产生的生物膜以及悬浮污泥分离清除,使污水真正净化;二沉池出来的污水再经过消毒池的作用杀死水中的大肠杆菌等有害细菌从而完成整个污水处理过程。


       地埋式一体化污水处理设备的设计主要是对生活污水和之类似的工业有机污水处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——生物接触氧化法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,按BOD5平均200mg/1,出水BOD5按20mg/1设计。共有六部分组成;(1)初沉池(2)接触氧化池(3)二沉池(4)消毒池,消毒装置(5)污泥池(6)风机房,风机。生物接触氧化法在可生化条件下,不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理,都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。生物处理是经过物化处理后的环节,也是整个循环流程中的重要环节,在这里氨氮、亚硝酸、硝酸盐、硫化氢等有害物质都将得到去除,对以后流程中水质的进一步处理将起到关键作用。

    食堂污水一体化处理设备生产厂家

    一种餐厨废水处理方法,其特征是包括以下步骤:


    a、废水shou先进入隔油初沉池进行隔油初沉处理,隔除废水中的浮油,废水中的大颗粒杂质及大颗粒悬浮物在重力的作用下而沉淀于隔油初沉池池底,沉淀所产生的污泥排入贮泥池,去除大部分悬浮物SS;b、经所述隔油初沉池处理后的废水进入调节池,对废水的水量、水质进行调节;c、经所述调节池处理后的废水进入di一pH调节池,投加碱并进行搅拌混合,对废水的pH值进行di一次调节,使废水中氨氮的形态由NH4+转化为游离氨(NH3);d、经所述di一pH调节池处理后的废水进入氨吹脱塔内腔上部,并由氨吹脱塔内腔底部向上吹送空气,气液比为2500~3500:1,废水由上向下降落,上升的气流与下落的废水充分接触,通过液——气传质过程,游离氨则由液相转为气相而成为含氨尾气并排出,实现游离氨的吹脱与去除,使废水中的碳氮比(BOD5:TKN)提升至4:1~6:1;e、经所述氨吹脱塔处理后的废水进入第二pH调节池,投加硫酸并进行搅拌混合,对废水的pH值进行第二次调节,形成微生物适宜的生长环境;f、经所述第二次pH调节池处理后的废水进入A/O生化处理装置进行生化处理,有效去除大部分COD、BOD5,进一步去除NH3-N、TN,有效去除TP;g、经所述A/O生化处理装置处理后的废水进入沉淀池进行沉淀处理,实现泥水分离,进一步去除SS、TP;h、经所述沉淀池处理后的废水进入di一混凝沉淀池的di一混凝区,向di一混凝区投加混凝剂并进行搅拌,与废水进行混凝,去除废水中的磷酸盐、胶体类污染物,进一步去除COD、SS、色度等污染物,经所述di一混凝区处理后的废水进入di一混凝沉淀池的di一沉淀区,实现固液分离;i、经所述di一混凝沉淀处理后的废水进入芬顿反应器,shou先向芬顿反应器内投加硫酸,并与废水进行混合,将废水的pH调节至3~6,然后向芬顿反应器内投加芬顿试剂并进行搅拌,废水中的难生物降解有机物污染物在芬顿反应生成的强氧化性物质作用下被氧化,大分子变为小分子,同时,部分有机物被*氧化为无机物,进一步降低废水中的COD、BOD5,废水中的有色基团被破坏,为后续第二混凝沉淀池有效降低废水的色度创造条件;j、经所述芬顿反应器处理后的废水进入第二混凝沉淀池的第二混凝区,向第二混凝区内投加碱,并与废水进行混合,将废水pH值调节为中性,废水中的铁离子在pH值为中性条件下发生混凝反应,形成不溶于水的氢氧化铁、磷酸铁絮体,去除废水中的铁离子与TP,同时,絮凝作用可进一步去除废水中的COD、SS、色度和其它污染物,经所述第二混凝区处理后的废水进入第二混凝沉淀池的第二沉淀区,实现固液分离;k、经所述第二混凝沉淀池处理后的废水进入曝气生物滤池内进行生物和物理处理,废水与微生物膜充分接触,降解废水中的有机物并进行硝化反硝化脱氮,同时进行滤料的过滤和吸附,进一步去除了废水中的COD、BOD5、TN、NH3-N、SS;


    因洗碗废水含有大量污染物质,同时洗碗废水在洗碗过程中添加了消毒剂及片碱等物质,PH值较高,直接排入河流或地表水中将会严重污染水源、土壤环境,破坏水体原有功能,危害人体健康及农渔业生产,如富营养化、污染物分解而与水生动物争夺氧气等,对水域水质造成致命伤害。另一方面,淡水作为一种事关国计民生的资源,日益提到了一个战略高度。因此,对洗碗废水进行综合整治是一种gaozhan远瞩的可持续发展战略决策;并将为保护水环境,减少污染,维护生态平衡做出巨大贡献。


产品中心 Products