郑州膜式曝气项目设计方案
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。曝气项目选用供风干、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。郑州膜式曝气项目设计方案
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。渭南一站式曝气项目设计曝气项目设计安装方式也有不同,管式曝气器比板式灵活。
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。
曝气项目设计时,射流曝气法的优点味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。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,不只在瞬间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。提高了污泥的活性,基质降解常数较其它活性污泥法高。所需曝气时间短,土建投资省,运转费用低,占地面积小。曝气项目的微孔曝气器供风管路水面以上。
曝气项目中供风管道系指风机出口至曝气器的管道。设计中应尽可能减小管道局部阻力损失,并使各曝气器处压力相等或接近。大中型处理厂曝气池供风总干管应从鼓风机房引出两条供气管或采用环状布置、或总干管上设气体分配罐,一组池设置一供风干管。供风管路宜采用钢管,并应考虑温度补偿措施和管道防腐处理。供风干管上应设置适量的伸缩节和固定支架。供风管道应在较低点设置排除水份或油份的放泄口。供风管道应设置排入大气的放风口,并应采取消声措施。供风支、干管上应装有真空破坏阀,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。曝气项目设计的曝气池底部流速不宜小于0.5m/s。郑州膜式曝气项目设计方案
曝气项目的鼓风机应选用高效、节能、使用方便、运行安全,噪声低、易维护管理的机型。郑州膜式曝气项目设计方案
设计曝气项目时应注意其机械曝气,机械设备使曝气池中的废水和污泥进行充分混合,并使混合液液面不断更新,并与空气接触来增加水中的溶解氧的方法。这种曝气方法设备简单,维护管理方便,但能耗大,易产生泡沫和死角,并且维修困难,因此只是常见于较小的曝气池,而未得到普遍的使用。射流曝气器通过将混合液高速射流,把鼓风机引入的空气切割粉碎为微气泡的形式,再使混合液和微气泡充分混合接触,加强了氧气的传递效率。射流曝气的主要优势有运行方便高效,系统简单,性能可靠,容易安装和维护,适用范围广。但是射流曝气同时还有充氧量不易调节、池体深度有要求等各种缺点存在。郑州膜式曝气项目设计方案
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