察哈尔生化池曝气项目设计
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。曝气项目选用盆型曝气器时,曝气器启动阻力约为0.01Mpa,运行阻力约为0.005Mpa。察哈尔生化池曝气项目设计
曝气项目设计时,管式曝气器的通气量和板式大小差不多,制造材质也相同,除了在外形上有很大差别之外,安装方式也有不同,管式曝气器比板式灵活。管式曝气器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。虽然生产厂家较多,但是产品质量良莠不齐,有的使用七、八年仍性能良好,有的使用二、三年就出现破损的状况。曝气器材质特别是橡胶膜片和加工质量不过关,会导致曝气效率低下、曝气不均匀、阻力损失大甚至使用时间不长即有膜片破损的情况,对污水处理厂运行造成极大影响。另外由于曝气器检修和更换较困难,若出现问题将严重影响污水处理厂的正常稳定运行。察哈尔生化池曝气项目设计曝气项目为便于检修和更换曝气头,也可采用可提式微孔曝气器装置。
设计曝气项目中,中大气泡曝气器供风管路中每组曝气池的供风干管宜为环状布置,池底供风支管应与池宽平行布置,曝气器可固定在支管上或悬吊于支管下,或在供风支管两侧。固定螺旋曝气器应与池底固定。每根支管所带曝气器不宜太多,以不超过5个为宜,供风立管应与池壁预埋件固定,供风支管应与池底预埋件固定。供风管路计算供风管路计算,应该参照《给水排水设计手册》第五册,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。
曝气项目设计中供风支管的间距应通过计算确定,但不宜小于0.5m,为便于检修和更换曝气头,也可采用可提式微孔曝气器装置,曝气支管末端应有排除气、水混合物之立管,管端伸出水面,管径不宜小于5毫米支管与立管连接处孔洞直径以3-5毫米为宜,管上设有阀门。微孔曝气器的固定支架,应有足够的锚固力,与池底板进行锚固应考虑所受浮力。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。可张中、微孔曝气软管的安装,应按《污水处理用可张中、微孔曝气器》规定和产品技术要求进行。曝气项目设计根据污水性质、环境要求、管理水平、经济核算。
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。大、中型城市污水处理厂的曝气项目设计宜选用微孔曝气器。察哈尔生化池曝气项目设计
曝气项目设计的鼓风曝气器分为微孔曝气器及中大气泡曝气器。察哈尔生化池曝气项目设计
曝气项目设计时,根据污水性质、环境要求、管理水平、经济核算,工程设计中可选用鼓风曝气、机械表面曝气、射流曝气等方式,一般宜选用鼓风曝气式。选用鼓风曝气系统时曝气器应符合下列要求:在某一特定曝气条件下,既能满足曝气池污水需氧要求,又能达到混合搅拌,池内无沉淀的要求;曝气器既要有较高充氧性能,又应有较强混合搅拌能力。同时还应有不易堵塞、耐腐蚀、坚固、布气均匀、操作管理及维修简便,成本低、阻力小和寿命长等性能;选用曝气器所组成的鼓风曝气系统,从整体上应具有节约能量、组成简单、安装及维修管理方便,易于排除故障等优点。察哈尔生化池曝气项目设计
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