净化槽所有高度处理净化槽均采用生物脱氮工艺进行脱氮。
高度处理净化槽除磷工艺分为投加絮凝剂除磷(化学除磷)和铁电解除磷(电解除磷)两种方式。
处理出水排入水体前,均设置消毒设施,消毒方式一般为投加固体消毒剂或液体消毒剂。
在对分散性生活污水进行收集时,必须进行雨污分流,防止雨水进入高度处理净化槽。
对已有的分散性污染源,污水排放量可根据实测数据确定。
无实测数据时,可根据《建筑给水排水设计规范》中的生活用水定额,按用水定额的90%采用。
太湖流域居民生活日较大污水量可按200L/ (人●d)计算排水量。 净化槽生产厂家拥有5000㎡示范型标准生产工厂,新农村污水处理设备生产线,欢迎客户参观考察。武汉农村净化槽
净化槽原则上设置1个污水计量槽。
污水计量槽应与调节池设计移送水量相适应,在结构上应确保对移送污水进行正确计量。污水处理设施设置两组时,污水计量槽应与调节池设计移送水量的调整、计量相适应,进入各组处理设施的污水量应均等。
污水计量槽原则上由调整用矩形堰、整流板、计量堰、刻度板、污水流入管、污水移送管、污水回流管、堰板以及排尽管等组成。
污水计量槽有效容积为调节池设计移送水量的1 min的水量。
污水计量槽内应设置合适的整流板,确保整流效果。
调整用矩形堰应具有便于对移送污水量进行调整的构造。
计量堰原则上采用60°或90°三角堰。
刻度板的读数应直观地反映出移送水量。考虑到槽内水位的变化,刻度板应设置在合适的位置上,并便于读数。
污水流入管应具有防止污水中的浮渣等在管内滞留的构造。
污水移送管、污水回流管应具有防止污水在管内滞留的构造。
污水计量槽底部设有污水、污泥排净管,排净管的管径和配套阀门采用DN50以上的规格。
设置2组污水处理设施时,污水计量槽计量堰应具有便于切换的构造。
调整用矩形堰、计量堰以及整流板等应选用强度良好的材质,防止因水压弯曲变形。 净化槽工厂净化槽自有研发中心,融合自动化、物联网及云科技等发展成果,专攻的科研团队,产、学、研一体。
净化槽提供详细、系统的净化槽污水处理建站方案,可以满足不同建站层次及实际要求。农村特别是村庄差异很大,针对不同建站要求和各自然村具体情况,以及污水站在规划设计、建造安装、调试运行、维护管理等不同阶段出现的各种实际问题,上海原典凭借在分散污水治理领域具有的专业知识和丰富的实践经验,提供如下系统性或针对性解决方案:1、一站式交钥匙建站方案;2、终端整体设计方案:包括平面布置,正负零标高,流入或流出管底标高,建站方式,处理工艺,各功能单元技术参数计算,设备配置计算,终端施工、安装、调试等设计方案;3、设备选型计算方案:包括平均污水量综合测算、原水水质;4、分散处理设备方案;5、集中处理设备方案;6、土建+重点设备,建站设计方案;7、标准一体化建站设计方案;8、技术改造方案:对已建成污水站进行扩(减)能、降耗、提标改造等;9、整体设计,分期建站方案;10、各种负荷冲击解决方案:包括水量高(低)负荷变化调整方案;水质高(低)负荷变化调整方案;11、出水标准设计方案:一定要根据处理水之后的用途及实际需要,确定出水标准,包括一级A标准、一级B标准、二级标准和各种中水回用标准设计方案;12、低成本运营解决方案。
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) 净化槽开发出新一代智慧型净化槽技术体系,内置智能传感硬件,在智慧运维辅助下可实现24小时实时监控。
净化槽长期致力于生活污水处理设备净化槽研发制造,公司自主研发的分散式污水处理设备净化槽能耗低、运营省,水质稳定达标,被广泛应用于美丽新农村建设、农村水环境治理、高速服务区等生活污水处理工程。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。
原典净化槽坚持打造净化槽行业品牌实力:
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2、生产制造:具有强大模具产品设计开发能力;设备生产的源头厂家;先进FRP缠绕成型&机器人喷射成型生产线;
3、质量保证:拥有ISO-9001质量管理体系认证;净化槽设备强度高,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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净化槽原则上设置1个调节池。
调节池的必要容积可按下式计算,池底部0.5m高的容积不包含在有用容积内:
V=(QxT-KxQ/24)×T
式中:V—调节池的必要容积;
Q—日平均水量,m3/d;
T—排水时间,h(农村村落T=18h,住宅建筑T-16h);
K—流量调整比(日平均水量的1/24的1倍流量调节的情况下,原则上K=1.0)。
调节池平面形状应采用正方形或矩形。
调节池的有双水深一般在3.0m以下,池底部0.5m不包含在有用水深内。
调节池内设置深0.1 m以上的提升泵泵坑,池底坡度为1∶50。
为防止污水外溢,调节池应设置溢流管(口)或应急泵,将污水向厌氧滤池第1室移送。
调节池应设置低水位(LWL)、启动水位(H1WL)、准高水位(H2WL)、高水位(H3WL)以及报警水位(AWL)5个水位。
调节池流入口下端距报警水位高度原则上在0.2m以上。
调节池设计移送水量,原则上为与日平均水量的1/24的1倍相当的污水量。
原则上设置2台提升泵,1台使用,1台备用。
提升泵出口管内流速按2.0 m/s设计,原则上较小管径为DN40。
提升泵与液位控制器联动。
不设溢流管(口)的场合,应设置1台应急泵。
为使污水均质、防止水质差,原则上调节池内应设置搅拌装置。
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