攀枝花膜式曝气项目设计

时间:2023年03月06日 来源:

曝气项目的材质及防腐要求,主空气管为DN200、支管为DN80,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。防腐涂层要求: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。铁质部件采用喷砂表面处理,满足BS4232标准I级、GB8923-88Sa2.5级或等同标准要求。涂层采用环氧树酯漆膜,暴露于空气的部件干膜厚度(DFT)不小于200μm。底漆、结合层、面漆应相互配套,形成完整连续的防腐涂层,保证在工作环境下不产生物理或化学分解变质。DN32插入式空气支管,水与空气接触面采用玻璃钢贴布防腐,贴布防腐层为3层,水上部分50公分,水下部分50公分,其它部位采用环氧煤沥青防腐。曝气项目的供风管路宜采用钢管,应考虑温度补偿措施和管道防腐处理。攀枝花膜式曝气项目设计

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。吐鲁番曝气项目设计供应商曝气项目设计时,微孔曝气器用于污水中充氧兼搅拌的基本设备。

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。

曝气项目设计中废水生物处理中射流曝气的独特作用,射流曝气作为一种曝气充氧方法,它的作用不只是作为一种气泡扩散充氧装置(如鼓风曝气中的各种空气扩散装置),也不能单纯看作是一种机械曝气设备,而是介于两者之间,利用气泡扩散和水力剪切两个作用达到曝气和混合的目的[4]。实际上,在活性污泥法废水处理系统中,由于通常采用废水与活性污泥的混合物作为工作介质,当吸入(或压入)空气后在射流器的喉管内发生相当剧烈的混合作用。评价射流曝气用于活性污泥法的作用,如果只是作为曝气充氧装置来理解就没有充分反映这一综合过程的全部机理。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。

曝气项目设计时,射流曝气技术的主要性能特点射流曝气法与其它曝气方法的区别在于其主要的设备射流曝气器。射流曝气法的优点在于射流曝气器混合搅拌作用强,具有较高的的充氧能力、氧利用率和氧动力转移效率。构造简单、工作可靠、运转灵活、便于调节、不易堵塞、易维修管理。当采用自吸式射流曝气器时,可取消鼓风机,消除噪音污染。在射流曝气器喉管内,由于射流的紊动及能量交换作用,形成了剧烈的混掺现象,不只是在瞬间(10-2s)完成氧从气相向液相中的转移,而且射流曝气的工作水流是进水和回流污泥的混合液或曝气池混合液,因此在混合液内迅速地进行着泥(微生物)-水(有机物)-气(溶解氧)三者间的传质与生化反应,这是一个在特定条件下发生的快速生物反应与三相间传质的综合过程。曝气项目的曝气支管末端应有排除气、水混合物之立管。吐鲁番曝气项目设计供应商

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。攀枝花膜式曝气项目设计

曝气项目设计时应注意废水PH值大幅波动变化,当活性污泥所处污水环境pH值<6或pH值>9时,绝大多数微生物的活性受到抑制或失去活性,甚至死亡,此时就会发生污泥松散和上浮现象。pH值大幅波动变化引发的异常症状:活性污泥絮体呈微细化,色淡,沉降性能变差;镜检原生动物活性不足;曝气池混合液的溶解氧在曝气量不变的情况下逐渐上升,液面浮渣增多,浮渣色晦暗,稀薄松散;出水跑泥严重。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。攀枝花膜式曝气项目设计

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