东莞曝气项目设计焕新
曝气项目设计时采用管式微孔曝气器,由空气主管、空气支管、曝气器、固定件和冷凝水排放装置等组成。连接件:曝气器与空气支管采用钢塑螺纹连接杆和橡胶密封圈连接,在曝气系统停止运行时防止污水倒流入空气管;曝气器末端采用ABS支架,支架用膨胀螺栓固定。其中空气主管支架为304不锈钢,空气支管支架为ABS调节支架。空气分配管道:在空气输送管及其连接件采用UPVC材料;管道接头为鞍座连接,采用胶水粘结,允许管道系统有一定程度的膨胀收缩,以防止温差变化大和池子沉降原因引起的管道损坏;空气布气管承压为1.0MPa;总空气分布管的支架在垂直方向50mm范围内可调,空气分配支撑导架具有足够的锚固力,并在垂直方向±30mm范围内可调;空气主管和空气支管均有管道支架支撑,空气主管支架采用304不锈钢材质,空气支管支架采用ABS材质(膨胀螺栓为304不锈钢),保证系统中所有的承重不直接作用于曝气管。曝气项目设计可以在后期维修不方便排水的的情况下直接改造成可提升曝气管,更换维修方便。东莞曝气项目设计焕新
曝气项目中管式曝气管在水池的安裝,很容易简易,微孔曝气管安裝时不需考虑到和路面的水准关联,无论差值是多少,均能充分发挥极高的水解酸化池传氧工作能力。管式曝气器安装时需要注意管式曝气器安裝结束即渗水试曝,水解酸化池规定基础匀称。再次运行时要开启每一组的放水阀,运用标准气压排出来管中存水,随后调整供气量至理想化水解酸化池情况。管式曝气器安裝结束后务必进废水或冷水吞没试水解酸化池,切忌暴晒太阳底下,防止吊物针刺伤落入池里毁坏微孔曝气管。管式曝气器不适合压力,不适合堆积在户外,应避开引魂灯及硬块,防止毁坏。东莞曝气项目设计焕新曝气项目中微孔曝气器安装前,应将供风干管、支管等所有管道吹扫干净。
设计曝气项目时,曝气池内活性污泥不增长甚至减少的表面现象,一是二沉池出水悬浮物含量过多导致污泥的大量流失,二是剩余污泥排放量过多,三是营养物质缺乏或不平衡。其原因和对策如二沉池出水悬浮物含量大,污泥流失过多。主要原因是污泥膨胀引起污泥沉降性能变差,通过分析污泥膨胀的原因,采取具体对策(如上所述)。有时为防止污泥的流失和提高沉淀效率,可以使污泥在曝气池中直接静止沉淀,或在曝气池进水或出水中投加少量絮凝剂。进水有机负荷偏低。进水负荷偏低造成活性污泥繁殖增长所需的有机物相对不足,使活性污泥中的微生物只能处于维持状态,接至有可能进入自身氧化阶段使活性污泥量减少。对策是设法提高进水量,或减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气池运转间数缩短污水停留时间。曝气充氧量过大。曝气充氧量过大会使活性污泥过氧化,污泥总量不增加。对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,合理调整曝气量,减少供氧量。营养物质含量不平衡。营养物质含量不平衡会使活性污泥微生物的凝聚性能变差,对策是及时补充足量的N、P等营养盐。剩余污泥排放量过大。使得活性污泥的增长量少于剩余污泥的排放量,对策是减少剩余污泥的排放量。
设计曝气项目时应注意经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统,确保进行各系列或各池之间的污水和污泥均匀。经常观测曝气池混合液的静沉速度、SV及SVI,若活性污泥发生污泥膨胀,判断是存在下列原因:入流污水有机质太少,曝气池内F/M负荷太低,入流污水氮磷营养不足,PH值偏低不利于菌胶团细菌生长;混合液DO偏低;污水水温偏高等。并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。经常观测曝气池的泡沫发生状况,判断泡沫异常增多原因,并及时采取处理措施。及时清理曝气池边角外飘浮的部分浮渣。定期检查空气扩散器的充氧效率,判断空气扩散器是否堵塞,并及时清洗。注意观察曝气池液面翻腾状况,检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况,并及时更换。每班测定曝气池混合液的DO,并及时调节曝气系统的充氧量,或设置空气供应量自动调节系统。曝气项目选择设备时可选用离心式单级鼓风机。
曝气项目设计时应考虑曝气池发生泡沫和浮渣时,应根据泡沫色彩剖析原因,采纳相应措施康复正常。视状况敞开消泡水泵,撒淋消泡剂。应常常调查活性污泥生物相、上清液透明度、污泥色彩、状态、气味等,并定时测试和核算反映污泥特性的有关项目。查看地埋式—体化污水处理设备各电气线路是否处于准备工作状态,接线方法是否正确。如发现反常应及时批改;查看风机油位是否正常,滚动是否灵敏,地脚螺栓有无松动,地埋式─体化污水处理设备开机前将润滑油加至规范油位,地脚螺栓紧固,用手滚动风机应无沉重感及反常响动,风机滚动方向与工作方向一致;确保水泵滚动灵敏,无反常影响正常工作的危险,假如发现及时排除;查各阀门是否无缺,敞开灵敏。曝气项目中每个支管所带曝气器不宜太多,以不超过5个为宜。黄石一站式曝气项目设计
曝气项目的管端伸出水面,管径不宜小于5毫米。东莞曝气项目设计焕新
曝气项目设计时,机理应当理解为在活性污泥微生物存在的条件下,发生在射流器喉管部分的高速紊动过程中的生物学特性与三相间物理力学特性的综合过程。气体经高速水流吸入后经喉管压缩,气、液相剧烈混合,此时气泡刚形成,吸氧率高;气泡进一步在管道中受剧烈揽动,粉碎成细微气泡,使气、液接触面积增大,也提高吸氧率。尤其是当工作介质为废水与活性污泥混合物时,喉管的紊动搅拌作用不只限于微小气泡对废水的充氧作用,同时还发生气-固、液-固间等多方面的作用,特别是当活性污泥被“切割”成非常细小的颗粒,无疑将大幅度增加活性污泥的表面更新率与吸附表面积,从而使活性污泥的细小絮状体能与气泡中的氧及废水中的有机物有充分的接触吸附作用,使吸附能力大幅度提高。这是其它类型曝气设备所不能达到的。东莞曝气项目设计焕新
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