污水池曝气项目设计公司排行

时间:2022年10月26日 来源:

设计曝气项目时,微孔曝气器供风管路中水面以上供风干、支管可采用UPVC-FR复合管(加强聚氯乙烯+2毫米玻璃布)或FRP管、钢管。水下供风支管也可采用加强聚氯乙烯UPVC管。供风管道为钢管时,必须对管道内进行严格防腐处理,管道外也宜做防腐处理。管内防腐可采用厚S=150的铝合金热喷涂或其它方法。布气支管允许水平高度误差值上下为10毫米,微孔曝气器底盘与布气支管连接后,底盘平面与管轴线水平误差不应大于5毫米,微孔曝气器固定支架应可调。调整后同一曝气池内曝气器盘面标高直接的误差不应大于5毫米两曝气池之间的曝气器盘面标高,误差不应大于10毫米或按设计要求。曝气项目的供风支管的间距应通过计算确定,但不宜小于0.5m。污水池曝气项目设计公司排行

曝气项目的鼓风机应选用高效、节能、使用方便、运行安全,噪声低、易维护管理的机型,可选用离心式单级鼓风机。小规模污水处理厂中,也可选用罗茨鼓风机。鼓风机的进气温度应小于40C。气体中固体微粒含量,罗茨风机不应大于100mg/m3,离心式鼓风机不应大于10mg/m3。微粒的尺寸不能大于鼓风机气缸内各相对运动部件的较小工作间隙之半。但超过规定时应对进入鼓风机的空气进行除尘。罗茨风机宜选用同一型号,当风量变化较大时,应考虑风机大小搭配,但型号不宜过多。选用离心式鼓风机时,应详细核算各种工况条件下风机的工作点,尤其是在冬季,不得接近风机的喘振区和使电机超载,还应考虑送风压力和空气温度的变化。石家庄盘式曝气项目设计策划曝气项目设计选用固定螺旋曝气器时,曝气池水深不宜小于4.0m。

设计曝气项目时应考虑其有毒物质,对于特定的工业废水,有毒物质的种类一般不变,含量和排水量却难以恒定。除了需要采取均质调节等—级处理措施之外,必须对曝气池进水中有毒物质的含量进行监测和控制。活性污泥驯化结束后,要根据混合液对进水中有毒物质的适应程度,结合运行经验,确定影响生化系统的进水有毒物质比较高的限值。如果曝气池进水中有毒物质的含量长时间超过限值,就应当采取降低进水量、加大污泥回流量、提高充氧效率等措施,避免因混合液微生物中毒而影响处理效果。

设计曝气项目时应注意污泥中毒。进水中有毒物质或有机物含量突然升高很多,使微生物代谢功能受到损害甚至丧失,活性污泥失去净化活性和絮凝活性。这种情况在工业废水处理厂经常出现,通常是工厂事故废水排放量过多,使污水处理系统超负荷运行所导致的。解决的对策是将事故排水及时引向事故池或在均质调节池内与其他污水充分混合均质,并充分发挥预处理设施的作用,利用混凝沉淀等物理、化学法进行处理后,再进入生物处理系统的曝气池。处理水量或污水浓度长期偏低而曝气量仍维持正常值,其结果就会出现过度曝气,引起污泥的过度自身氧化,菌胶团的絮凝性能下降,之后导致污泥解体。长此以往,还可能是污泥部分或者全部失去活性。在进水有机负荷提高时失去净化功能,使出水水质急剧恶化。对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气机运转间数,只运行部分曝气池。曝气项目选择设备时可选用离心式单级鼓风机。

曝气项目设计中,选择水污染防治和水处理的方法主要有三种:化学法、物理法、生物法。其中污水生化处理方法具有效率高、成本低、投资省等优点,是处理污水中应用较广和比较有效的一种方法,而曝气设备作为污水生化处理工艺中的主要设备也日益受到国内外水处理界的高度重视。曝气是指利用充气或者机械搅动等方法将空气中的氧气强制性地向液体中转移以进行溶氧,同时对水体进行均匀混合的过程。污水处理中的曝气,是污水好氧生化处理系统中运转费用较高的工艺环节,在好氧工艺中,其主要功能是防止池内的悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧的接触。曝气项目设计不同风量、不同曝气水深时标准状态下的充氧性能曲线及底部流速曲线。哈尔滨生物滤池曝气项目设计

曝气项目设计的曝气池底部流速不宜小于0.5m/s。污水池曝气项目设计公司排行

曝气项目在设计时,应考虑表面曝气设备是利用马达高速转动来直接带动轴流式叶轮运作,再由导管经导水板将要处理的废水向四周喷出的过程中会形成纤薄的水幕,水幕会与空气结合并形成大量水滴,水滴在落下撞击液面时产生的乱流和气流以及大量的气泡会使水中的含氧量增加。表面曝气设备与鼓风曝气相比有一定的优越性,其耗能小且不需要修建鼓风机房以及大量的布气管道和曝气头,同时表面曝气设备的设施简单、集中,因此可以节约成本。由于污水中如果产生了大量的气泡就会阻碍曝气池液面的吸氧功能,降低溶氧效率,因此其不适用于在曝气过程中会产生大量泡沫的污水处理中。污水池曝气项目设计公司排行

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