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株州板式曝气项目设计 上海天枢环保科技供应

信息介绍 / Information introduction

曝气项目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,株州板式曝气项目设计,支管与立管连接处孔洞直径以3-5毫米为宜,株州板式曝气项目设计,管上设有阀门。微孔曝气器的固定支架,株州板式曝气项目设计,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。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。曝气项目设计中应尽可能减小管道局部阻力损失。株州板式曝气项目设计

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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。赣州生化池曝气项目设计曝气项目的微孔曝气器供风管路水面以上。

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曝气项目的微孔曝气器供风管路水面以上供风干、支管可采用复合管(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δ=150μ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±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较大的误差不应大于5毫米,两曝气池之间的曝气器盘面标高,较大的误差不应大于10毫米或按设计要求。

曝气项目设计时,应只有曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策,曝气池溶解氧含量DO值过高的原因有污泥中毒、污泥负荷偏低等。污泥中毒会使微生物失去活性,吸收利用氧的功能降低。污泥负荷偏低,会使曝气充氧量超过污泥对氧的吸收利用量,导致氧在混合液中的过量积累。曝气池溶解氧含量DO值过低的原因有混合液污泥浓度过高、污泥负荷过高等。剩余污泥排放不及时,曝气池混合液中出现了污泥的积累,污泥自身的耗氧量增加会使曝气充氧量不足以补充污泥对氧的吸收利用量。剩余污泥排放量过大使曝气池混合液污泥浓度低于正常值、进水量增大及进水有机物含量升高,都是使污泥负荷过高的原因。污泥负荷过高会使耗氧量超过供养量,导致曝气池DO值偏低。曝气项目设计中的立管管顶应高出水面0.5m以上,管路上所装阀门应设在水面之上。

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曝气项目在选用罗茨风机时,应设置风量调节装置。鼓风机的设置台数,应根据总供风量,所需风压,选用风机单机性能曲线及气温、污水量和负荷变化等综合确定。备用风机可用33%-100%的备用率计算。大型污水处理厂宜选用低备用率,小型污水处理厂宜选用高备用率。或者按工作鼓风机台数设置,小于等于3台是,应设1台备用鼓风机,大于等于4台时,应设2台备用鼓风机。用作鼓风曝气系统空气除尘的设施,按其空气净化标准分为粗效(中效)、高效两类。应根据鼓风机产品本身和曝气器的要求,设置空气除尘设施。曝气项目设计应考虑成本低、阻力小和寿命长等方面。株州板式曝气项目设计

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。株州板式曝气项目设计

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。株州板式曝气项目设计

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