玉溪污水池曝气项目设计
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。曝气项目设计中空气通过鼓风机管道及多孔曝气器在水冲产生气泡直径小于3mm的微孔曝气器。玉溪污水池曝气项目设计
曝气项目在设计时应考虑pH值大幅波动变化对应的处置建议:生物系统受到pH值大幅波动变化影响后,镜检仍然可以发现一定数量的微生物,只是活性受到抑制或部分死亡。因此,恢复受抑制微生物的活性,加快残存微生物的繁殖是恢复生物系统的关键。主要采取如下措施:在生物池的进口处投加碱液,提高曝气池内混合液的pH值;加大外回流量,维持生化单元相对较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力;在生物池内连续投加营养盐(如工业葡萄糖),补充进水中的营养物质,加快微生物活性的恢复和繁殖。库车天枢环保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。
曝气项目设计时,应该拆除原已腐蚀的DN32插入式穿孔管,更换全新的穿孔管,完成清洗穿孔管上的积泥和积碳,完成全新的插入式穿孔管安装调试,水面碳钢管、支架的防腐。投标方负责470好氧池I、II系列及473好氧池I系列旧设备的拆卸及新设备的安装,旧设备的材料归招标方所有。水下曝气器支座框架采用316L,其余部分采用碳钢环氧煤沥青两底两面防腐。所有连接紧固件螺栓采用304不锈钢,不得采用任何含有硅橡胶材质的设备和材料,所有钢部件、铸铁部件的防腐,符合GB的相关标准及规定要求。
设计曝气项目时鼓风曝气器分为微孔曝气器及中大气泡曝气器。大、中型城市污水处理厂宜选用微孔曝气器,接触曝气器氧化法宜选用中大气泡曝气器。工程中选用的曝气器,应有该曝气器在不同服务面积、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。鼓风曝气器可满池布置,也可在池侧布置。推流式曝气池的曝气器宜沿池长方向渐减布置。曝气搅拌能力验算为满足曝气池混合搅拌需要,曝气还应符合下列条件之一:污水生物处理供风量立方米污水还不应小于3m;曝气池底部水流速不应小于0.25m/s。曝气项目设计推流式曝气池的曝气器宜沿池长方向渐减布置。
设计曝气项目时,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。根据试验表明,曝气池中溶解氧维持在3~4mg/L为宜,如果供氧不足的话,活性污泥性能差,将会导致废水处理效果明显下降。充足的供这点就必须依靠曝气设备来完成,然而曝气设备的电耗一般占污水处理总动力消耗的60%~70%,因此良好的选择能耗少、造价低的曝气设备具有重要意义。曝气项目设计不易堵塞、耐腐蚀、坚固、布气均匀、操作管理及维修简便。库车天枢环保曝气项目设计
曝气项目设计应考虑成本低、阻力小和寿命长等方面。玉溪污水池曝气项目设计
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。玉溪污水池曝气项目设计
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