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某污水處理廠採用鼓風曝氣

發布時間:2024-10-26 14:45:33

A. 污水處理廠現場運營技術(二)污泥的馴化

向氧化溝反應池進水並啟動水下推流器。持續進水到氧化溝中水位達到設計有效水深的1/3時,將接種污泥均勻地投入到氧化溝反應池中,採用鼓風曝氣系統開始曝氣,同時連續進水至氧化溝反應池中水位達到設計運行水位(採用轉刷或轉碟曝氣系統,在此時開始曝氣),在污泥接種完成後的持續進水過程中逐步增加曝氣量至曝氣量達到最大。

氧化溝水位達到設計運行水位後,持續進水至二沉池中。當二沉池進水2小時後啟動沉澱池刮泥機和污泥迴流泵,使在二沉池中沉澱的活性污泥在污泥馴化初期能快速地被收集,並迴流到生物處理池中。污泥迴流率應通過觀察迴流污泥情況進行調整,一般情況下污泥迴流比,應控制在50~100%之間。

當二沉池達到正常運行水位,應觀察活性污泥狀況,控制進水,直到出現模糊不清的絮狀物,這時可適當進水,換水以補充營養物,換水量可控制在氧化溝池容的25%再重復上述操作。當二沉池開始溢流時,啟動後續污水處理工藝,如消毒工藝。

在生物處理池水位達到正常運行水位後應隨時監控氧化溝中溶解氧(DO)濃度值(通過溶解氧測定儀),以判斷曝氣量是否足夠,並作出相應調整。在活性污泥馴化過程中,溶解氧的濃度應能滿足以下三方面可能發生的情況下。

(1)進水和迴流污泥中溶解氧濃度較低;需要較多充氧量。

(2)進水缺氧,需要有足夠的溶解氧將其快速改變成充氧環境。

(3)當污水中營養物質豐富,需要大量的溶解氧來滿足微生物的生長。

在污泥馴化的過程中,溶解氧的最低濃度應確保氧化溝出水口處溶解氧濃度不小於1.0mg/L。在活性污泥馴化的第一階段中,由於活性污泥的濃度較低,在曝氣的過程中可能會產生大量的泡沫,在實際操作過程中,採取相應的處理措施,如採用噴灑水滴等措施來去除泡沫。

污泥馴化工作進入第二階段後,監控溶解氧的同時,應開始監測活性污泥的30分鍾沉降比(SV)和營養物質參數。在進行監測活性污泥沉降比的過程中可以發現在此階段的前幾天泥水混合物的顏色幾乎同進水的顏色相同,隨著曝氣時間的增加,泥水混合物的顆粒變大,沉降性能變好,並且顏色逐漸變為黑褐色。

在此階段中活性污泥沉降比可達到20%。檢測營養物質的目的是為微生物的生長提供條件,在活性污泥馴化的過程中營養物質的參數BOD:N:P應控制在100:5:1左右,若不能達到此參數應投加營養物質進行調節。

活性污泥馴化工作進入第三階段後,活性污泥馴化工作基本完成。在此階段中,應嚴格按照樣表3-1中所列分析計劃,對泥水混合物的關鍵參數進行監測、分析和控制,並保存相關數據供系統正常運行參考。當活性污泥濃度值達到規定范圍並相對穩定時,可以認為活性污泥馴化工作基本完成。污水經生化和沉澱處理後,出水SS應達標。在該階段過程中應根據實際操作情況進行剩餘污泥排放。

該階段的目的是記錄運行參數,即活性污泥30分鍾沉降比(SV)、生物鏡檢、污泥迴流比和剩餘污泥排放量等關鍵控制參數。為系統的正常運行提供參考。當進水濃度較低、污泥生長情況較差的情況下應增加污泥迴流比,同時當污泥膨脹等情況發生時應減小污泥迴流比。

在污泥馴化的該階段和以後系統正常運行的過程中應嚴格控制污泥迴流比,如果沒有保證污泥迴流比,可能會出現以下現象:

(1)沒有足夠的活性污泥來處理污染物。這種情況通常出現在系統啟動的前一到兩個星期。

(2)若污泥迴流比較小,導致污泥在沉澱池中停留時間較長,污泥在二沉池中發生厭氧反應,可能會出現上浮和臭味。

(3)污泥在二沉池中形成較厚的泥層,可能導致出水懸浮固體濃度較高。

(4)當有足夠的溶解氧濃度的情況下,活性污泥在生物處理池中將產生硝化反應,可能會導致沉澱池中發生反硝化反應導致污泥量增加。

污泥馴化的第四階段結束後及污泥馴化工作完成後,活性污泥各運行參數都應在設計控制范圍內並相對穩定。

B. 某污水廠運行管理中存在的問題及改進措施

1、概述

某污水處理廠於1992年10月正式投產,二級生化處理,傳統活性污泥法工藝,鼓風曝氣。在14年的運行過程中,該廠始終致力於加強工藝調控,確保出水達標排放,為水污染治理工作做出了應有的貢獻。同時在運行中也發現了一系列問題,在實踐過程中,通過技術人員的努力,進行了相應的改進,確保老廠能夠發揮應有的作用。

2、存在問題及對策

2.1 格柵除污機存在的問題及解決措施格柵是預處理過程中一道關鍵工藝,它的作用是攔截去除大的固體物質,同時對後續工藝中的污水泵起保護作用,減少一沉池漂浮物,防止工藝管路堵塞。該廠原設計只有一道格柵,格柵間隙為25mm,屬中粗格柵類型。存在4點不足:

(1)服務區排水設施為雨污合流系統,雨季柵渣量較多,再加上水量大,水中布條及軟塑料製品等雜物被沖過柵條而進入後續構築物,對水泵特別是潛水泵有較大影響。

(2)該廠無細格柵,一沉池中漂浮物形成的浮渣量很大,去除這些浮渣操作人員的勞動量很大,加上長時間的撇浮渣操作使大量污水又回到格柵井必須二次提升,增加了污水泵的能耗。

(3)只有一道格柵屬設計缺陷,格柵出故障,必須停止進水。因此要求格柵除污泥性能可靠。該廠原格柵除污機為高鏈式格柵除污機,由於扒齒臂材質問題易變形,影響扒齒入槽准確度,除渣效果差,影響生產。

(4)該廠曾在沉砂池出口處安裝一台柵距為6mm的細格柵,但由於場地限制,無法加裝事故跨越裝置,經常跑水,影響生產,被迫拆除。因此,無法增加細格柵。

為解決上述問題,該廠更新了原高鏈式格柵除污機,安裝使用了清源環保機械廠生產的型號為XGS1702-4800、柵距為10mm的回轉式格柵除污機,使去除柵渣量大增,給潛水泵的運轉創造了良好的條件,確保了生產要求,解決了該廠無細格柵問題和一沉池漂浮物過多的問題。而且該機的電器控制系統較好,可以自動連續清污、定時間隙清污及手動清污多種運行模式,在不同的季節可以改變運轉方式,起到節能的效果。

通過實際運行發現,新格柵除污機也有一定缺陷:(1)該機齒扒鏈為尼龍材質,由於是室外環境,冬夏溫度變化大,加上日光照射,齒扒鏈易老化斷裂。更換時十分麻煩。筆者認為,由於室外環境運行,無備用格柵,設備可靠性十分重要。因此,齒扒材料使用不銹鋼更為可靠。(2)該機由於連續運轉時間長,其作用是撈柵渣,而且重量變化大,齒扒鏈用力的變化大,兩側起固定作用的止回墊容易脫落,但該零件為非標產品,備件困難。(3)由於受場地限制及資金問題,柵渣自動傳送及壓榨運輸設備沒有配套,工人勞動強度大,且柵渣無法做到不落地。以上缺陷在老廠改造時,需加以解決。

2.2 脫水機存在問題及解決措施該廠原有脫水機兩台,型號為DY2000型帶式壓濾機,設備為市環保機械廠第一代機型。在運行中表現出很多問題:(1)濾帶沖洗裝置達不到實際要求,濾帶沖洗效果差。濾帶清洗是帶式壓濾機最關鍵工序,效果不好,無法恢復濾帶過水能力,脫水過程無法連續進行。(2)絮凝反應器設計需要改進,泥葯混合液入口在反應器上方,內部採用階梯下落式混合,反應劇烈,而絮凝劑PAM與污泥的調質反應迅速而且易碎,不可逆轉,因此反應絮塊易被摔碎,在重力脫水段絮塊尺寸不夠,易跑料。因此對絮凝劑分子量要求太高,而分子量高的PAM價格較貴,另一方面,因跑料造成泥餅產量低。(3)因當時濾網的織造的技術問題,該機濾帶介面為金屬螺旋銷環介面,運轉時造成刮泥板磨損嚴重,泥餅剝落不凈,增加濾帶清洗難度,而且使用壽命短。(4)原機設計真空輥孔徑小,剪切脫水濾水速度慢,效果不好,易跑料,而且輥內濾液排除不凈而沉積,使真空輥失去作用,影響泥餅產量。

為了解決運行中的實際問題,在新設備選型上注意了克服老設備的缺陷。更新後的脫水機為DYQ2000型脫水機,該機的特點為:(1)在濾帶清洗方面,清洗水箱內噴頭為新產品,自然形成的壓力比老式噴頭壓力大,拆解方便。在設備安裝時,增加了1台管道增壓泵,型號為ISG50-200A,流量11.7m3/h,揚程為0.45MPa.沖洗用水由原來的6m3/h提高到9m3/h,沖洗壓力由原機的0.4Mpa提高到0.7MPa,沖洗效果良好,泥餅產量明顯提高。(2)壓榨段中空輥由一個變兩個,且第一個輥直徑加大,由原來的ф40cm 提高到ф80cm,而且過水孔徑加大,容易實現預壓榨過程,使污泥絮體中大量表面游離水快速擠過濾帶,而使壓榨段的污泥含水率降低,減少擠壓過程中的跑料,污泥泥餅產量明顯提高。(3)絮凝反應器的結構更加合理,泥葯混合液由反應器底部進入,內設絮凝攪拌裝置,生成的絮體由反應器上口溢出進入重力脫水段,整個反應過程的劇烈度下降,絮體不易打碎,實際運行表明,絮體生成情況良好,與老脫水機相比,對絮凝劑PAM分子量的要求稍有下降。(4)該機的濾帶為無介面型,使用壽命長。

經過一段時間的使用,該機基本上克服了老脫水機的不足之處,但仍存在一定問題:(1)進泥管設計直徑較小,易發生堵塞。(2)附屬設備溶解罐及儲葯罐管路極易堵塞,加葯泵造型上葯量偏小。以上問題要與廠家一起逐步改造完善。

2.3 設備節能措施

該廠1992年投入使用後,在實際運行過程中存在設備老化,能耗高的問題。在14年的運行管理中,該廠始終將節能降耗作為管理及設備改造的重要課題,污水泵及曝氣系統節能改造是工作的重點。

2.3.1 污水泵存在問題及解決措施和效果該廠污水泵原設計為4台250WDL立式水泵,每台功率70kw,上水量為1290m3/h(實測),存在問題有:(1)該泵廠家已停止生產,無法備件。(2)水泵填料易磨損,漏水嚴重,污水四濺,泵房衛生備件差,更換盤根勞動強度大,更換頻繁,維修量大。(3)能耗高,效率低。

為解決上述問題,該廠於1999年將4#污水泵更換為飛力泵CP3300LT620型,44kw潛水泵,實測上水量為1330m3/h,能夠滿足實際要求,運行效果良好。對水泵節能情況進行了實際測量,測得的平均結果為:飛力泵每天耗電760度/d,而老式泵為每天耗電1400度/d,每天可節電640度/d.按現階段電費0.53元/度計算,一台泵每天可節電339.2元,一年可節約12.43萬元,節能降耗效果明顯,而且設備維護保養簡單,故障率低,還可節約大量維修費用。目前該廠1#污水泵及2台迴流泵的更新工作已經完成,運行效果都很好。

2.3.2 曝氣系統節能問題及措施效果該廠曝氣池原設計使用穿孔管曝氣裝置,由於使用時間長,銹蝕嚴重,存在堵塞嚴重,曝氣效率低下的問題。而曝氣池能耗占整個污水廠能耗的比例很大,是節能降耗的重點。該廠於2002年10月將二組曝氣池中西邊三個廊道的穿孔管改造為硅橡膠管式曝氣管,並於2002年11月1日-30日進行對比實驗,在實驗條件相同的情況下,同樣的鼓風機,同樣的進風管,只是曝氣器不同,東邊是穿孔管,西邊是改造後的曝氣器,使用攜帶型溶解氧監測儀測量,西邊的溶解氧平均高出東邊溶解氧一倍,證明氧利用率比改造前高出一倍,效果良好。

該廠同時對鼓風機進行了實際效果測定,結果表明現在使用的鼓風機產生同樣體積的空氣耗電量高於現在環保設備市場上同類風機。在不久將要進行的老廠改造中,該廠將選用能耗較低的調頻式磁懸浮離心風機,來達到節能效果。

2.4 泡沫問題該廠曝氣池冬季時常出現大量泡沫,特別是冬季陰天氣壓低時更為突出。泡沫飄浮在池面上,溢滿過道,有時被風一吹,到處飄飛,影響衛生,有時甚至無法取樣化驗,嚴重時帶起活性污泥顆粒影響正常運行。

經過對泡沫問題進行專題研究,共找出產生泡沫問題的5個原因,並有針對性的採取措施,使冬季泡沫問題得到控制。(1)氣溫方面的原因。由於氣溫低,曝氣池中產生的氣泡不易破碎,容易堆積,這時應對工藝進行調整,適當降低溶解氧等,破壞泡沫堆積條件。(2)進水中表面活性劑物質含量高時,通過鼓風吹脫,易產生大量泡沫,再加上氣溫條件,極易出現泡沫堆積,因此應查明污染源,採取措施使進水中無發泡物質,泡沫會自然消失。(3)由於該廠東西兩組曝氣池中使用的曝氣器不同,分屬中氣泡型和微氣泡型,西邊溶解氧長期比東邊高,由於微孔曝氣產生的氣泡小,不易破碎,易堆積,因此該廠曝氣池泡沫西側比較嚴重。該廠採取措施將東邊穿孔管徹底進行疏通,提高了穿孔管的供氣效率,從而使東邊曝氣池與西側曝氣池的溶解氧趨近,再適當調控,泡沫得到控制。(4)在不久將要進行的老廠改造中,將改造東側曝氣池的曝氣器,使東、西兩組曝氣池一樣,都使用管式曝氣器,便於溶解氧的調整,提高氧的利用率。(5)當曝氣池MLSS過低時,比較容易產生泡沫,因此,在冬季嚴格控制MLSS在1.5g/l以上,控制泡沫堆積效果明顯。

3、結語

以上是筆者對該廠運行管理中遇到的幾個問題及解決措施進行了簡單剖析,是技改工作的一點體會,不足之處希望大家指正。由於該廠大部分構築物及設備都嚴重老化,進入更新改造期,今後將繼續以節能降耗為前提,在技改和運行管理中,深挖節能潛力,堅決落實唐山市排水公司核定的經濟運行指標,通過技改逐步解決實際運行中的問題和設計缺陷,使老廠煥發青春。

C. 污水處理廠嚗氣池是做什麼用的

puqichi
曝氣池
aeration tank

用進行污水生物處理的主要構築物。活性污泥法是需氧性生物處理方法,在處理過程中,為了維持微生物的生命活動,必須保證水中有一定量的溶解氧。所謂曝氣,就是不斷地把空氣打入水中,或利用機械攪拌作用使空氣中的氧溶入水中。
曝氣池主要由池體、曝氣系統和進出水口三個部分組成。池體一般用鋼筋混凝土築成,平面形狀有長方形、方形和圓形等。曝氣方法主要有鼓風曝氣和機械曝氣。
[曝氣池]
鼓風曝氣 又稱壓縮空氣曝氣。採用這種方法的曝氣池,多為長方形混凝土池,池內用隔牆分為幾個單獨進水的隔間,每一隔間又分成幾條廊道。污水入池後順次在廊道內流動,至另一端排出。空氣是用空氣壓縮機通過管道輸送到設在池底的空氣擴散裝置,成為氣泡彌散逸出,在氣液界面把氧氣溶入水中。擴散裝置有多孔管、固定螺旋曝氣器、水射器和微孔擴散板等四種不同型式。
機械曝氣 一般是利用裝在曝氣池內的機械葉輪轉動,劇烈攪動池內廢水,使空氣中的氧溶入水中。葉輪裝在池內廢水表面進行曝氣的,稱為表面曝氣。這種裝置通過葉輪的提水作用,促使池內廢水不斷循環流動,不斷更新氣液接觸面以增大吸氧量。葉輪旋轉時在周緣形成水躍,可有效地裹入空氣;葉片後側產生負壓,可吸入空氣,所以充氣效果較好。葉輪浸水深度和轉速可以調節,以保證最佳效果。典型的機械曝氣池有圓形表面加速曝氣池、標准型加速曝氣池、IO型加速曝氣池和方形加速曝氣池等。鼓風曝氣和機械曝氣兩種方法有時也可聯用,以提高充氧能力,這適用於有機物濃度較高的污水。
聯合工藝 曝氣池一般和組成聯合工藝流程。設置在曝氣池前面的稱初次沉澱池,設置在曝氣池後面的稱為二次沉澱池,分別用於廢水的預處理和後處理曝氣池也有和二次沉澱池合建的。這種設施由曝氣區、導流區、沉澱區、迴流區四部分組成。導流區的作用是使污泥凝聚和使氣水分離,為沉澱創造條件。在曝氣區內廢水與迴流污泥充分混合,然後經導流區流入沉澱區,澄清後的水經溢流堰排出。沉澱污泥沿曝氣區底部迴流入曝氣池。這種設施結構緊湊,流程短,可以節省污泥迴流設備。
近年來,又創造出一些新型曝氣方法,如深井曝氣、純氧或富氧曝氣和配合其他生物處理方法的曝氣等。深井曝氣一般用直徑1~6米、深達50~150米的曝氣池,利用水壓來提高水中氧的移轉速率,以高效去除污水中BOD()。這種曝氣池已在英國、德意志聯邦共和國、法國、加拿大、美國、日本先後投入運行或實驗運行。純氧曝氣是按鼓風曝氣方法向水中鼓入純氧或富氧空氣,池型一般如鼓風曝氣池,上加密封蓋,以充分提高充氧效率。另外還在研究和發展一些特殊型式的曝氣池,如生物接觸氧化和生物膜載體流化床曝氣池等(見)。曝氣池在朝著高效率、小體積、節省能源的方向發展。

D. 市政污水處理廠的曝氣方式有哪些

不論處理工藝是什麼,曝氣只有三種,一是不曝氣,二是間歇曝氣,三是持續曝氣。
有些工藝將間歇曝氣和持續曝氣的兩個池子緊挨著建設,但是單個的池子依然是間歇曝氣或者持續曝氣。

E. 污水處理怎麼造句

1、這是幅污水處理的工藝流程圖。金水河的穢水近兩年得到了有效的治理。
2、該污水處理設施服務人口大約3百萬,最大日處理能力56萬立方米。
3、西亞特說,他與朋友喝了酒,他以為這里只是一個污水處理廠,他為此表示內疚。
4、介紹了上海市松江西部污水處理廠的工程簡況.
5、將微型計算機應用於污水處理過程中,構成一個曝氣池鼓風量自動監測系統。
6、其他項目包括修建7座凈水廠,10個污水處理系統和20個垃圾處理設施。
7、某些污水處理廠採用一種立式排污泵作為提升泵,由於實際裝置揚程低,其效率遠遠低於設計效率。
8、介紹長春市雙陽污水處理廠的工藝設計情況,並總結了調試運行過程中存在的問題及解決方法。
9、污水全部以明溝排放至坑塘,10個調查村均無污水處理廠。
10、該模型可直接與活性污泥模型相連接,用於集成城市污水處理系統的設計規劃與監視控制。
11、以某污水處理廠的工程為例,對污水泵站的螺旋泵的控制進行電氣設計和程序編制。
12、這促使軸,對於具有額外的上游水力頭的污水處理廠,可以提高運行污水水平,然後直接將軸軸承提高到池壁頂端。
13、本文以鄆城縣污水處理廠為例,介紹了中小型污水處理廠自動化監控系統的整體設計方案。
14、活性污泥工藝是污水處理的主要工藝,傳統的活性污泥工藝採用中等污泥負荷,曝氣池為連續推流式。
15、同時,本課題重點研究了高碑店污水處理廠污泥濃縮、脫水和厭氧消化系統。
16、本文以城市污水處理廠的剩餘污泥為原料,通過添加活化劑和表面活性劑改性後,利用化學活化法制備得到吸附材料。
17、本文結合博興縣污水處理廠實行BOT融資模式,有的放矢的探討了環保基礎設施建設引入BOT機制的積極作用與風險。
18、過城市污水處理系統博物館,來審視很多年前的熟鐵製成的管道。
19、通過尿液,這種化學物質進入波河和污水處理系統。
20、東航機庫的消防系統和污水處理系統的項目,做控制系統和控制台設計,低壓配電櫃,電控櫃及機電設備的安裝調試。
21、分析了五家造紙廠的污水處理設施的運行成本,對造紙行業構建了污水COD削減費用函數,提出了相關結論與建議。
22、介紹托克托發電廠循環水排污水處理系統運行中出現的問題,以及分析思路和解決的方案。
23、本研究借鑒污水處理技術的最新研究進展,提出以誘導結晶法處理重金屬廢水,將無害化和資源化相結合,同時去除和回收廢水中的重金屬。
24、夏天的河水只有沒漆深,而且還帶著上游污水處理廠的些微氣味,我們就在裡面涉水而過。
25、國務院早就要求沿淮企業必須限期停止向淮河排放污水,可這個工廠的領導卻一直置若罔聞、拖延推諉,既不傳達上級指示,也不購置污水處理設備,以致環保工作沒人管,污染問題越來越嚴重。
26、中層正壓供氣射流曝氣器是一種動力效率高的射流曝氣裝置,用於污水處理中的生化法。
27、結合黃石市磁湖污水截流一期工程實踐和管理經驗,強調設備安裝質量在污水處理工程建設中的重要性。
28、乾式安裝螺桿泵帶滑動的可閉節可運送質淤泥和粘性或高粘性流體,適用於公共污水處理。
29、試驗證明,有機陽離子型除油劑能夠較好的解決勝利油田注聚采出液含油污水處理問題。
30、但是,由於該濕地水力效率並不是在入流流量恆定狀態下所計算得到的,能否真實反映衡水湖的污水處理能力需要進一步的論證。
31、現有污水處理池需要符合嚴格的環境標准,該設備則被放置於其中。
32、如果它繼續進行,泰晤士河隧道將位於管網之下且會在紐漢貫穿從西倫敦到泰晤士水務的Beckton污水處理廠。
33、為此,弗吉尼亞水質改善基金將在530萬美元的晶元升級庫爾佩珀的污水處理廠。
34、在充分調研現有光反應器的基礎上,結合污水處理系統的特點,自行設計製作出平板型光催化反應器。
35、廢鹼液中富含硫化物會對廢液的生物降解起抑製作用,故廢液在排往污水處理之前常須進行預處理。
36、由於地質、結構等原因,嘉興市污水處理工程排放口擬採用等截面擴散器。
37、絮凝劑可暫為現有好氧污水處理廠污泥脫水使用的絮凝劑,投加量從1ppm開始,視結果進行調整。
38、同時也就明顯地消弱了污水處理場的凈化功能.
39、目前,異養微生物淋濾技術主要應用於生物冶金、固體廢棄物處理、污水處理和污染土壤修復等。
40、本文提出了一種尋找河流流域污水處理廠最優布點的局部優化方法。
41、初步確定吳忠市污水處理廠的模擬流程,進行了穩態和非穩態模擬分析。
42、介紹了變頻器在鶴壁淇濱污水處理廠氧化溝中的應用,指出了變頻器在應用中應注意的幾個問題。
43、通過建立數學模型,進行水量水質計算,分析了寶應縣污水處理廠尾水排放對水環境的影響。
44、由於E1比E2相對穩定得多,城市污水處理廠污水中檢出的天然雌激素主要是雌酮。
45、工程採用沉澱、厭氧好氧生化污水處理工藝及轉鼓真空吸濾污泥干化處理系統,取得了較好的處理效果。
46、文中還提出在建設中、小城市污水處理廠時對工藝選擇的根據.
47、本研究對城市生活污水處理廠二次處理水,採用周期逆洗型靜態過濾方式進行了精密膜過濾。
48、經城鎮污水處理廠處理後的二級再生水進入板式換熱器會引起結垢,從而影響板式換熱器的流動換熱性能。
49、不僅有效地保護了地表水環境,而且為污水處理後的去向尋找了新的出路,可謂一舉多得。
50、這項技術適合我國國情,尤其適合廣大農村、中小城市的污水處理.

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2 奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戠墿璁捐$殑鐗圭偣
2.1 鍩虹宸ョ▼璁捐
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2.2 涓諱綋緇撴瀯宸ョ▼璁捐
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2.3 鎻愬崌娉墊埧銆佽嚟姘ф帴瑙︽睜璁捐
鎻愬崌娉墊埧銆佽嚟姘ф帴瑙︽睜鏋勭瓚鐗╃殑璁捐$瓑綰с佸熀紜涓庣粨鏋勭殑鏂藉伐鏂規硶鍚屽叾浠栧緩絳戠墿錛屼絾闈㈠眰鍒欐湁涓嶅悓鐨勫仛娉曪細澶栫珛闈㈢敤姘存償鐮傛祮鍒嗗眰鎶瑰鉤錛岀櫧鑹查暱鏉″栧欓潰鐮栬創闈銆傛按奼犻潪闇插ぉ欏舵澘閲囩敤鎶涘厜鐜誨寲鐮栭潰灞傦紱鍐呭侀噰鐢ㄦ竻姘存販鍑濆湡錛屾竻姘存販鍑濆湡琛ㄩ潰淇鏁村悗錛岄噰鐢↖PN8710-2B涓ゅ湴涓ら潰闃茶厫娑傚眰銆
2.4 搴熸按奼犺捐
涓鑸闈㈠眰鍋氭硶涓哄湴鏉塊潰鐢–20緔犳販鍑濆湡鎵懼潯錛涘佹澘鍐呭栧佸強欏舵澘搴曢潰閲囩敤娓呮按娣峰嚌鍦燂紱鐢變簬姘存睜鍏ㄩ儴鍩嬪叆鍦熶腑錛屾按奼犻《鏉塊《闈㈠拰姘存睜澹佹澘澶栦晶鍧囪佹眰鍒峰喎搴曞瓙娌逛簩閬撱
2.5 奼℃償嫻撶緝奼犺捐
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2.6 榧撻庢満鎴褲佽嚟姘у彂鐢熷櫒瀹よ捐
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2.7 鑴辨按鏈烘埧璁捐
鍩虹涓鑸閲囧彇鏌變笅鐙絝嬪熀紜鍜屾潯褰㈠熀紜銆傚叾浠栨瀯閫犺窡榧撻庢満鎴褲佽嚟姘у彂鐢熷櫒瀹ょ浉浼箋
2.8 鍏朵粬寤虹瓚鐗╄捐
鍘傚尯鍐呭彉閰嶇數璁懼囨埧銆佺患鍚堝姙鍏妤箋佸寲楠屽ゃ佸胯垗銆侀熷爞鍜屼繚瀹夊ょ瓑鐨勮捐★紝鍙瑕佽冭檻婊¤凍鍩烘湰鐢熶駭鎺у埗瑕佹眰鍗沖彲錛屼富瑕佹槸涓轟簡鑺傜害鎶曡祫銆傚湪奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戠墿鏁翠綋鍦熷緩璁捐℃椂錛屽簲緇撳悎奼℃按澶勭悊鍘傝勬ā銆佹薄姘存按璐ㄣ佸勭悊宸ヨ壓鍙婂綋鍦扮殑瀹為檯鏉′歡鍜屽満鍦板博鍦熷伐紼嬫潯浠訛紝縐鏋佺ǔ濡ュ湴閲囩敤鍏堣繘鎶鏈錛屽噺灝戝崰鍦伴潰縐錛岄檷浣庡伐紼嬫姇璧勩
3 奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戣捐$殑鍙戝睍瓚嬪娍
3.1 奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戠殑椋庢櫙鍖栬秼鍔
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3.2 奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戠殑楂樼戞妧鍖栬秼鍔
奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戝湪寤虹瓚鏉愭枡涓婃槸鍒╃敤楂樼戞妧鏉愭枡錛屾彁楂樺緩絳戠殑鐏墊椿鎬с侀氱敤鎬у拰澶氭牱鍖栵紱鍦ㄥ緩絳戠粨鏋勪綋緋諱笂錛岄噰鐢ㄦ柊鍨嬪ぇ璺ㄥ害緇撴瀯浣撶郴錛涘湪鎶鏈鍙婅懼囦笂錛屾洿澶氬湴婊¤凍奼℃按澶勭悊涓庣$悊鐨勫井鍨嬪寲銆佽嚜鍔ㄥ寲銆佹磥鍑鍖栥佺簿瀵嗗寲銆佺幆澧冩棤奼℃煋鍖栫瓑瑕佹眰錛涘湪淇℃伅鎶鏈涓婏紝寤虹珛璁$畻鏈鴻嚜鍔ㄥ寲鎺у埗緋葷粺錛屼嬌宸ヨ壓嫻佺▼銆佷俊鎮嫻佹洿鍔犻『鐣呫
3.3 奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戠殑鑺傝兘鐜淇濊秼鍔
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3.4 奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戠殑澶氬厓鍖栬秼鍔
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3.5 奼℃按澶勭悊鍘傚緩絳戠殑鍩庡競璁捐″寲瓚嬪娍
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