太仓新型反硝化深床滤池一体化装备

时间:2022年02月14日 来源:

    池体11内部从上往下依次设置有***布水渠道12和第二布水渠道13、滤料层16、滤砖层17。其中,如图1所示,***布水渠道12和第二布水渠道13的高度相同,并沿池体11的长度方向延伸。两者一端与位于池体11外部的反洗水排出渠18相连通,另一端与池体11外部的布水总渠(图中未示出)连通。其中,布水总渠用于向池体11内进水,反洗水排出渠18用于从池体11中排出反洗废水,***布水渠道12和第二布水渠道13用于实现池体11内的进水和集水。如图2所示,在反洗水排出渠18上设有排水管道14,该排水管道14通过反洗水排出渠18与池体11连通,排水管道14上设置有自动排水阀门15。反洗时打开自动排水阀门15,排出反洗废水。位于***布水渠道12和第二布水渠道13下方的是滤料层16和滤砖层17。设池体11的宽为l,则池体11中部到***布水渠道12和第二布水渠道13的距离均为1/2l,将滤池反洗水的排出路径分成2份。反洗过程中,反洗废水从池体11中部溢流进入布水渠道收集后排出,反洗水的排出路径也为1/2l。***布水渠道12和第二布水渠道13上沿到池底的距离为l1。由于进水和集水均通过***布水渠道12和第二布水渠道13实现,因此过滤水位和反洗水位一致,均为l1。本实用新型的d型反硝化深床滤池2如图3和图4所示。反硝化深床滤池反冲洗!太仓新型反硝化深床滤池一体化装备

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    则所述***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽的中轴线到所述池体侧壁的距离均为1/4l。推荐地,所述***进水槽和第二进水槽均沿所述池体长度方向设置且互相平行。推荐地,所述***进水槽和第二进水槽均包括横截面为“l”形的槽体,所述“l”形槽体一侧与所述池体内侧壁固定连接,形成“凵”形的凹槽。推荐地,所述***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽均包括横截面为半圆形的槽体,槽体两侧设有三角齿形堰板。推荐地,对于所述***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽,其槽顶低于所述***进水槽和第二进水槽的槽底。推荐地,对于所述***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽,其槽底高于所述滤料层的顶部。推荐地,对于所述***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽,其一端与池体内侧壁固定连接,另一端与池体内侧壁固定连接,且连接位置的池体侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道通过所述管道连接孔与池体连通。推荐地,在所述排水管道上设置有自动排水阀门。推荐地,所述***d型反洗集水槽和第二d型反洗集水槽均采用耐腐蚀刚性材质,如不锈钢或玻璃钢。本实用新型的有益效果:本实用新型提供了一种d型反硝化深床滤池。与现有技术中采用单一布水渠道进水和收集反洗废水不同。扬州呼吁反硝化深床滤池一体化装备视频反硝化深床滤池的安装!

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    氨氮的硝化速率比亚硝态氮的氧化速率快,而亚硝酸菌的世代周期比硝化菌的世代周期短,因此可以通过控制HRT使泥龄在亚硝酸菌和硝酸菌的**小停留时间之间,使亚硝酸菌成为优势菌种,逐步淘汰硝酸菌。二、同步硝化反硝化1、简介根据传统生物脱氮理论,脱氮途径一般包括硝化和反硝化两个阶段,硝化和反硝化两个过程需要在两个隔离的反应器中进行,或者在时间或空间上造成交替缺氧和好氧环境的同一个反应器中;实际上,较早的时期,在一些没有明显的缺氧及厌氧段的活性污泥工艺中,人们就层多次观察到氮的非同化损失现象,在曝气系统中也曾多次观察到氮的消失。在这些处理系统中,硝化和反硝化反应往往发生在同样的处理条件及同一处理空间内,因此,这些现象被称为同步硝化/反硝化(SND)。对于各种处理工艺中出现的SND现象已有大量的报道,包括生物转盘、连续流反应器以及序批示SBR反应器等等。与传统硝化-反硝化处理工艺比较,SND具有以下的一些优点:1、能有效地保持反应器中pH稳定,减少或取消碱度的投加;2、减少传统反应器的容积,节省基建费用;3、对于*由一个反应池组成的序批示反应器来讲,SND能够降低实现硝化-反硝化所需的时间;4、曝气量的节省。

    出水堰9与滤池6固定连接,滤池进水管8贯穿滤池6,滤池6与滤池进水管8通过氩弧焊连接,可以通过出水堰9来降低水流对于滤池6的冲击。进一步,滤池6与第二吸水泵16通过水管连接,且水管与滤池6通过氩弧焊连接,***吸水泵5与滤池6通过水管连接,滤池出水管4贯穿滤池底板1,滤池底板1与滤池出水管4通过氩弧焊连接,可以通过第二吸水泵16将污水排出。进一步,水反冲泵21与气反冲泵24的下端均设置有连接板,水反冲泵21与气反冲泵24以滤池底板1的横向中轴为对称轴对称布置,水反冲管19与气反冲管22通过连接管18连接,可以通过水反冲泵21与气反冲泵24分别实现水反冲与气反冲。工作原理:使用时,先对整个深床滤池的各个部件进行检查,使用者确认检查无误后,即可以开始进行组装,使用者可以先通过滤砖11上的***连接块12与第二连接块13,来使多个滤砖11之间进行连接,再将多个滤砖11排列在滤池6的底端,确认连接完成之后,即可以通过滤池进水管8将污水通入滤池6的内部,而进入滤池6内的污水会在重力的作用下,堆积在滤池6的内部,通过滤料层10内部的滤料来对污水进行过滤,使污染物截留在滤料层10内,一端时间后,通过***吸水泵5将清水排入清水池2的内部。反硝化深床滤池效率!反硝化深床滤池方案!.

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    本工程深床反硝化滤池进水为二级生化出水,调试运行期间ΔCOD/ΔNO-3-N平均值约15.68。碳源利用率较低的原因与进水溶解氧含量过高有关。一方面,本工程进水COD比较高达到800mg/L以上,为去除COD,SBR生物池曝气量大,且出水溶解氧比较高;另一方面,本工程采用变水头过滤,滤池进水存在比较大1.2m的跌水,客观上起到了跌水曝气的效果,使得滤池进水中的溶解氧处于饱和状态,这些溶解氧需要消耗大量的外加碳源才能形成反硝化所需要的缺氧状态,从而限制了滤池反硝化脱氮的能力。,2018年1月—7月的运行数据见表3。由表3可知,出水TP、TN、SS、NH3-N、BOD5和COD比较大质量浓度分别为0.31、12.70、7.00、3.05、6.0、43.7mg/L,平均去除率分别为40.11%、6.20%、35.03%、69.32%、33.33%、14.08%,表明滤池去除总氮效果一般,但对TP、SS、NH3-N的去除效果很好,出水水质接近地表水准Ⅳ类指标。4结论与建议①本工程反硝化深床滤池实现了脱氮除磷和降低SS的工程目标,出水水质能够稳定达到一级A标准,并且接近地表水Ⅳ类水质指标。②反硝化深床滤池可根据进水水质确定是否投加碳源,实现过滤功能和反硝化功能的切换。③本工程中。反硝化深床滤池简介与原理!盐城废物利用反硝化深床滤池一体化装备商务

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