农村污水处理一体化设备工艺流程
时间:2025-11-22 22:53:26 来源:合从连衡网
农村污水处理一体化设备工艺流程|图|标准(农村污水处理原理) 标签: 添加时间:2022-12-06 浏览次数:2558
工艺具体流程:化粪池+缺氧+好氧+MBR池+除磷+紫外消毒。农村其中缺氧、污水MBR、处理消毒集于一体化设备箱体中,体化设备安装于地面,设备设备采用全自动化控制,工艺保持设备稳定运行。流程
农村污水处理一体化设备工艺流程
污水由化粪池提升至一体化设备,农村一体化设备包括A区、O区、MBR反应区、清水区和设备间,原水首先进入A区,在兼氧状态下进行脱氮,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源,将膜池回流污泥中带入的大量NO3和NO2还原为N2并释放到空气中,BOD浓度继续下降,NO3浓度也大幅度下降。其次,在好氧区内在曝气状态下大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌可以降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质,再进入MBR膜反应器中以达到净化水质的目的。
膜生物反应器(简称MBR工艺)是利用膜取代二沉池对生化工艺的泥水混合物进行固液分离,它使用开放式中空纤维膜元件,将膜直接置于好氧池中,通过泵的负压抽吸,利用大气压力,使水透过膜表面,从中空纤维膜内侧抽出,达到过滤净化的目的。
农村污水处理一体化设备工艺特点
乐中环保科技Leptech系列农村污水处理一体化设备已经成功地应用于城镇、农村生活污水与医疗污水、工业污水的处理,具有以下特点:
1、出水水质良好:采用膜生物反应器技术处理后的污水,其浊度可得到有效的降低,高品质的出水。
2、占地面积小:反应器内的微生物浓度可增加2-4倍,生化效率提高20%-40%高,减小了生化池容。采用膜生物反应器-一个处理构筑物,替代了传统污水处理工艺的曝气、二沉、混凝、过滤等多个处理构筑物,大大减少了对土地的占用;
3、剩余污泥排放少:有机负荷低、泥龄长,污泥产率低;
4、氨氮去除率高:由于膜分离作用,可以有效控制泥龄,因此可以使世代周期较长的硝化细菌(24天)得到有效地截流、生长繁殖,从而大大提高污水中NH3-N的去除率。
5、除磷效果好:污泥浓度高,可以直接进行脱水,避免传统工艺沉淀池和污泥浓缩池缺氧状况下磷的释放。以生化除磷为主,辅助化学除磷确保达标。可以直接将铝盐和铁盐投入生化池中,形成的磷酸盐沉淀可被膜截留,随剩余污泥排放,而传统的混凝过滤难以避免部分磷酸盐絮状物随SS随水带出。
6、抗冲击负荷能力强:由于具有很高的生物相浓度,因此抗冲击负荷的能力很强,这对于保证水质、水量变化较大的城市污水处理设施的稳定运行,尤显重要。
7、生物相丰富:膜的高效截留作用,使微生物完全截留在反应器内,可以使得世代周期较长的微生物以及不易形成菌胶团的微生物得以富集和繁殖,可以在整个生物相内形成生物富集和共代谢作用,形成较为完整的微生物链,大大提高处理效率和系统的稳定性,而这在传统生化工艺中较为少见。
8、自动化程度高,运行管理简便。
9、模块化设计:由于膜生物反应器技术的模块化特征,生化池污泥浓度有很宽的可控范围,因此它可以通过增加必要的膜组建模块,来应对处理水量的增长。

针对农村生活污水的农村特点,并综合考虑投资、污水场地条件、处理运行费用、体化维护管理方便等因素,设备建议采用AO+MBR膜处理工艺,工艺农村污水处理一体化设备(地面)。流程
工艺具体流程:化粪池+缺氧+好氧+MBR池+除磷+紫外消毒。农村其中缺氧、污水MBR、处理消毒集于一体化设备箱体中,体化设备安装于地面,设备设备采用全自动化控制,工艺保持设备稳定运行。流程
农村污水处理一体化设备工艺流程
污水由化粪池提升至一体化设备,农村一体化设备包括A区、O区、MBR反应区、清水区和设备间,原水首先进入A区,在兼氧状态下进行脱氮,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源,将膜池回流污泥中带入的大量NO3和NO2还原为N2并释放到空气中,BOD浓度继续下降,NO3浓度也大幅度下降。其次,在好氧区内在曝气状态下大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌可以降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质,再进入MBR膜反应器中以达到净化水质的目的。
膜生物反应器(简称MBR工艺)是利用膜取代二沉池对生化工艺的泥水混合物进行固液分离,它使用开放式中空纤维膜元件,将膜直接置于好氧池中,通过泵的负压抽吸,利用大气压力,使水透过膜表面,从中空纤维膜内侧抽出,达到过滤净化的目的。
农村污水处理一体化设备工艺特点
乐中环保科技Leptech系列农村污水处理一体化设备已经成功地应用于城镇、农村生活污水与医疗污水、工业污水的处理,具有以下特点:
1、出水水质良好:采用膜生物反应器技术处理后的污水,其浊度可得到有效的降低,高品质的出水。
2、占地面积小:反应器内的微生物浓度可增加2-4倍,生化效率提高20%-40%高,减小了生化池容。采用膜生物反应器-一个处理构筑物,替代了传统污水处理工艺的曝气、二沉、混凝、过滤等多个处理构筑物,大大减少了对土地的占用;
3、剩余污泥排放少:有机负荷低、泥龄长,污泥产率低;
4、氨氮去除率高:由于膜分离作用,可以有效控制泥龄,因此可以使世代周期较长的硝化细菌(24天)得到有效地截流、生长繁殖,从而大大提高污水中NH3-N的去除率。
5、除磷效果好:污泥浓度高,可以直接进行脱水,避免传统工艺沉淀池和污泥浓缩池缺氧状况下磷的释放。以生化除磷为主,辅助化学除磷确保达标。可以直接将铝盐和铁盐投入生化池中,形成的磷酸盐沉淀可被膜截留,随剩余污泥排放,而传统的混凝过滤难以避免部分磷酸盐絮状物随SS随水带出。
6、抗冲击负荷能力强:由于具有很高的生物相浓度,因此抗冲击负荷的能力很强,这对于保证水质、水量变化较大的城市污水处理设施的稳定运行,尤显重要。
7、生物相丰富:膜的高效截留作用,使微生物完全截留在反应器内,可以使得世代周期较长的微生物以及不易形成菌胶团的微生物得以富集和繁殖,可以在整个生物相内形成生物富集和共代谢作用,形成较为完整的微生物链,大大提高处理效率和系统的稳定性,而这在传统生化工艺中较为少见。
8、自动化程度高,运行管理简便。
9、模块化设计:由于膜生物反应器技术的模块化特征,生化池污泥浓度有很宽的可控范围,因此它可以通过增加必要的膜组建模块,来应对处理水量的增长。
全国服务热线:【15165428330】
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