合肥纳米曝气项目设计团队
关键词: 合肥纳米曝气项目设计团队 曝气项目设计
2022.10.19
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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。曝气项目设计的曝气池底部流速不宜小于0.5m/s。合肥纳米曝气项目设计团队
设计曝气项目时应注意经常检查和调整曝气池配水系统和回流污泥分配系统,确保进入各系列或各曝气池的污水量和污泥量均匀。按规定对曝气池常规监测项目进行及时的分析化验,尤其是SV、SVI等容易分析的项目要随时测定,根据化验结果及时采取控制措施,防止出现污泥膨胀现象。仔细观察曝气池内泡沫的状况,发现并判断泡沫异常增多的原因,及时并采取相应措施。仔细观察曝气池内混合液的翻腾情况,检查空气曝气器是否堵塞或脱落并及时更换,确定鼓风曝气是否均匀、机械曝气的淹没深度是否适中并及时调整。根据混合液溶解氧的变化情况,及时调整曝气系统的充氧量,或尽可能设置空气供应量自动调节系统,实现自动调整鼓风机的运行台数、自动使表曝气机变速运行等。及时清理曝气池边角处漂浮的浮渣。嘉兴膜式曝气项目设计曝气项目中供风管道应在较低点设置排除水份或油份的放泄口。
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。
设计曝气项目时应注意其pH值,活性污泥微生物比较适宜的pH值介于6.5~8.5之间。pH值降至4.5以下,活性污泥中原生动物将全部消失,大多数微生物的活动会受到抑制,活性污泥絮体受到破坏,极易产生污泥膨胀现象。当pH值大于9后,微生物的代谢速率将受到极大的不利影响,菌胶团会解体,也会产生污泥膨胀现象。当污水pH值高于10或低于5时,在进入曝气池之前,必须进行酸碱中和调整pH值,使进入曝气池的污水pH值至少在6-9之间。活性污泥混合液本身对pH值变化具有一定的缓冲作用,因为好氧微生物的代谢活动能改变其活动环境的pH值。比如说好氧微生物对含氢化合物的利用,由于脱氮作用而产生酸,降低环境的pH值;由于脱羧作用而产生碱性酸,又可使pH值上升。因此,经过长时间的驯化,活性污泥法也能处理具有一定酸性或碱性的污水。此外,污水本身所具有的碱度对pH值的下降有—定的抑制作用。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。
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。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。嘉兴膜式曝气项目设计
曝气项目中,曝气器在调整后同一曝气池内曝气器盘面标高较大的误差不应大于5毫米。合肥纳米曝气项目设计团队
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。合肥纳米曝气项目设计团队
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