净化槽采用标准化建站,无需土建,整个终端工期3-15天,吨水占地<1.0m²。原典污水处理建站工程设备化,设备标准化。标准化贯穿于规划设计、制造安装、调试运营、维护管理等各环节。所有终端设施无需土建,均采用FRP材质,在工厂内标准化生产,现场安装,工期较土建方式节省80%以上。原典净化槽有以下优点:①强度高,不渗漏,耐腐蚀,槽体设计使用寿命30年以上;②可整体或部分移位,搬迁重复使用;③有利于以后技术改造,如增加或减少产能、提标升级等;④便于标准化维护管理,对易损件,故障件便于以通用件,标准件更换或维修;⑤布局合理紧凑,占地少,吨水占地面积平均在1.0m²左右。
原典小型净化槽(1-10户)建站工期一般不超过3天,采用高度一体化方式,工厂化生产,即将所有功能单元集成在一个处理设备中,每一个单元的技术参数、工艺流程、功能配置均科学设计,性能可靠;设备的安装调试,运营维护有完整的规范标准。5-100吨/天规模污水站终端也不需土建,建站工期一般不超过15天。包括四个组成部分:①一体化前处理设备:格栅井、沉渣(砂)池、集水池或调节池;②一体化重点处理设备:A/O或A2/O或MBR;③预制清水井或出水泵池;④一体化电气控制及泵阀系统。 净化槽生产厂家原典具有强大模具产品设计开发能力、FRP缠绕成型及机器人喷射成型生产线。上海净化槽常用知识
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。浙江中小型净化槽净化槽污水处理建站方案适用各种应用场景、规模和生态属性对出水水质要求,及标准系统化建站模式。
净化槽曝气格栅原则上由格栅本体、格栅井滞留部、格栅井贮留部、曝气装置以及流入管等组成。
格栅井平面形状应采用正方形或接近正方形的矩形,较小边长为1.2m。
格栅有用间隙为30~50 mm。
格栅的设置宽度与处理水量相对应,处理水量为20m3/d时格栅基本宽度为400 mm,处理水量每增加20m3/d,格栅宽度增加50mm。
格栅井的有用水深即格栅井滞留部的有用高度,应确保大于1.3m。
格栅井滞留部的有用容积原则上按与小时较大污水量或流入时间较大污水量的3 min以上相当的容量设置。
格栅井贮留部底部锥底高度不小于0.5 m。
格栅井贮留部的有用容积应满足一个清渣周期内拦截的册渣量的贮留要求,原则上清渣频次为每月1次。
曝气装置设置在格栅背面下部,结构上应保证整个格栅上附着的夹杂物、固形物、砂粒等杂物容易去除。曝气装置的曝气量与格栅井滞留部的有用容积相对应,原则上曝气强度为2.0m3/(m3h)。
流入管管底高度原则上在格栅井水面以上0.2 m。
曝气格栅必要时应设喷淋消泡装置。
净化槽特点:1、占地少,兼容原有排水系统,改造工程施工周期短,在短时间内实现升级改造排污处理系统并正常运营;2、改造后的处理系统同时具有三方面的功能:在保持原有排水系统的情况下、系统又具有污水收集、处理功能同时又可回用;3、安装简单,使用灵活。由于净化槽外可模块化,可依外部环境的要求不同而改变尺寸,根据现场实际情况,灵活选择其安装位置,并且其使用数量可随处理水量及处理负荷的变化而随时增减;4、使用自动化操作,运营维护简单、即便设备出现故障也无需开挖,只需抽干池内的污水即可维修设备排除故障;5、污泥产量少,可减少污泥的产量,降低污泥处理的费用,节省因污泥处理的占地和能耗。
原典净化槽适应范围:净化槽适用于城乡,农村、住宅小区、建筑、办公楼、公寓、学校、疗养院、养老院、宿舍等生活污水的处理。 净化槽拥有10多年污水处理实战经验,工程案例遍及全国多地村镇,已有8.5万农户,近30万人因此收益。
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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净化槽针对不同分散式场景污水特性,先后研发制造出0.3-10000吨不同工艺型号的高效节能污水处理设备。上海净化槽常用知识
净化槽曝气池
根据处理规模,原则上一组处理系统设置1个或2 个曝气池,两组处理系统设置4个曝气池。
曝气池的有效容积,原则上满足BOD负荷=02kg(m3d)以下、TN负荷在0.03 kg(m3d)以下所需要的容量,在设计水质条件下,停留时间应在40h以上。设置2个曝气池时,2个反应池的容积相同,单池的有效容积为总容积的1/2;设置4个曝气池时,4个曝气池的容积相同,单池的有效容积为总容积的1/4。
曝气池的有效水深原则上在2.0~5.0 m的范围内。
如果采用钢筋混凝土曝气池,为使池内污水保持合适的流态,曝气池的底部四边设0.3~0.5 m高的腋角。
曝气池的曝气时间和停止时间的比例按周期性反复运转方式进行,以每天8 (每周期180min) ~16 (每周期90 min)周期为标准周期。
曝气池的搅拌(厌氧)及曝气(好氧)必须由定时器及DO在线检测仪控制自动运行。
曝气池曝气时,DO应控制在设定的范围内,通过DO在线检测仪自动控制风机的运转。
应确保曝气池曝气搅拌装置所需空气的供给。曝气池曝气搅拌用风机的设计空气量,可通过曝气池曝气搅拌的氧气供给能力和氧的利用率求得。原则上曝气池曝气搅拌用风机的设置台数为2台,其中1台备用,单台风机的风量为设计空气量。 上海净化槽常用知识
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