微动力净化槽技术

时间:2024年05月26日 来源:

净化槽中、大型净化槽的槽体型式均为FRP卧式圆柱容器,其直径的模数有1600mm、2000mm、2500mm和3000mm四种规格。同一型号的产品具有完善的规格系列,产品构造统一,安装施工、运维作业便于标准化,有利于同一地区的大量普及使用。设备槽体采用高分子不饱和聚酯树脂及玻璃纤维增强材料(FRP)经缠绕或喷射工艺成型,相较于碳钢或普通塑料材质的污水设备,净化槽同时具备强度高,耐腐蚀,不渗漏等优异特点。原典净化槽所有设备均根据设计图纸,严格按工厂化的工艺及流程预制,规范作业,标准统一。净化槽从实际出发,确定污水处理规模工艺和排放标准,走出污水处理站“没有用、建不起、用不起”误区。微动力净化槽技术

微动力净化槽技术,净化槽

净化槽排放池

原则上设置1个排放池。

排放池的有效容积原则上不小于日平均水量的15 min的容量,池底部0.3 m高的容积不包含在有效容积内。

排放池的平面形状应采用正方形或接近正方形的矩形。

排放池的有效水深原则上在1.0m以上,池底部0.3 m不包含在有效水深内。

排放池内应设置提升泵泵坑,池底应有一定的坡度以便向泵坑汇水。

排放池应设置低水位(LWL)、启动水位(H1WL)、高水位(H2WL)以及报警水位(AWL) 4个水位。

排放池流入管管底距报警水位的高度原则上应在0.2m以上。

排放池排水泵的流量,原则上按日平均水量1.5倍的水量来选定排水泵。原则上设置2台排水泵,1台使用,1台备用。

排水泵与液位控制器联动。

计算排水泵出口管管径时,管内流速取2.0m/s。

为了便于排放池维护管理和清扫作业,排放池应设置比较大的检查检修口。 一体式净化槽常用知识净化槽拥有ISO-9001质量管理体系认证,设备强度高,不渗漏,耐腐蚀,槽体设计使用寿命保证在30年以上。

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净化槽产品体系完整,品类齐全,目前已形成3大处理工艺,8个技术系列,5种基本构型,230多款型号规格的产品体系。能够基本涵盖和满足所有农村生活污水治理过程中对不同污水类型、处理规模和出水标准等方面的要求。上海原典净化槽采用生化技术,工艺更加成熟、可靠,出水达到或优于一级B标准。19年来,原典净化槽始终从我国农村实际情况和生活污水的水质水量特点出发,借鉴日本净化槽先进理念、基本原理和产业经验,开拓创新,融合自动化、物联网及云科技等发展的新成果,开发出新一代智2慧型净化槽技术产品体系,净化槽国产化率达95%以上。

净化槽一体化污水处理设备,已经在上海、江苏、浙江、福建、宁夏、云南等全国各地实施的生活污水处理项目中应用,日处理生活污水12000m³,有8.5万农户,近30万人因此收益。原典净化槽作为一家致力于专业净化槽设备、系统和服务供应商,始终坚持污水处理建站的科学规划,在制定治理方案时,充分考虑各村庄的地理位置、人口规模、生活习惯等因素。原典污水建站方案通过科学规划,确保每个村庄的污水治理方案都具有针对性和可行性。因地制宜是污水站建站的根本,原典污水建站方案会针对不同村庄的特点,采用适合当地环境的污水处理技术。如对于人口密集的村庄,采用集中处理的方式;对于人口分散的地区,则采用分散式处理的方法。净化槽是生活污水处理设备厂家,致力于净化槽、农村污水处理设备、城镇污水处理设备研发及制造。

微动力净化槽技术,净化槽

    净化槽是一种生活污水处理装置,主要用于生活污水或类似污水的处理。合并处理净化槽,即能够处理包括粪便污水在内的厨房、洗浴、洗衣等所有生活污水或类似的污水。净化槽是比较成熟的污水处理技术,在日本、欧美等国家的应用十分普遍,如日本的净化槽有非常完善的法律体系、技术标准体系及技术服务体系。净化槽是智能一体化的分散污水处理成套设备,即在产品标准、工艺流程、槽体结构、电器控制等方面均达到高度一体化,净化槽一般由工厂按标准或要求制造,现场安装。净化槽有完整的产品体系及技术标准,能够满足分散性污水处理的各种市场需求。如日处理规模从1吨到200吨;处理水质性能有单一的去除BOD、COD排放型,有脱氮除磷功能的高度处理型,也有中水回用资源节约型等。净化槽以污水生化技术为基础,基本集中了包括新的污水处理技术在内的精华,如MBR型净化槽采用传统的活性污泥法SBR,结合先进的膜生物反应器MBR技术;净化槽采用A2/O循环工艺即循环厌氧滤池-填料流动床生物过滤BAF技术;净化槽采用A/O循环工艺,即沉淀分离-填料流动生物过滤技术等。集中式农村污水处理设备原典净化槽,设备工艺涵盖AO、A2O、MBR等,满足国标及地标农村污水处理标准。地埋式净化槽诚信合作

净化槽是采用高质量玻璃钢材质的设备,质量、寿命长、易运输安装,属于更耐用的一体化污水设备。微动力净化槽技术

净化槽SBR反应池风机应确保曝气搅拌装置所需的空气量的供给。SBR反应池风机的设计空气量可通过SBR池曝气搅拌装置的氧气供给能力和氧的利用率求得。原则上设置SBR反应池风机2台,1台使用,1台备用,单台风机的风量为设计空气量的。

SBR反应池应设定低水位(LWL)和高水位(HWL)。

原则上SBR反应池顶板下端与高水位的距离应确保在0.5m以上。

原则上设置1个SBR反应池时的排水量,按日平均水量的1/24 的3倍相当的水量排放上层澄清水,设置2个SBR反应池时的排水量,按日平均水量的1/24 的1.5 倍相当的水量排放上层澄清水。

原则上设置1个SBR反应池时的排水量,按日平均水量的1/24 的3倍相当的水量排放上层澄清水,设置2个SBR反应池时的排水量,按日平均水量的1/24 的1.5 倍相当的水量排放上层澄清水。

SBR反应池的主要配套设备有:曝气搅拌装置、滗水器、排泥装置及在线监测仪器和自动控制装置等。

滗水器堰口负荷应小于36 m3/(mh), 滗水器应具备防止污泥扰动和上层澄清水稳定排出的功能。

SBR反应池内的活性污泥应保持一定的污泥浓度,池底沉降的活性污泥通过排泥泵将剩余污泥排至污泥处理设施(污泥浓缩池) 微动力净化槽技术

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