桂林生物滤池曝气项目设计

时间:2024年05月18日 来源:

曝气池的溶解氧含量(DO值)过高或过低时,可能存在以下原因和解决对策:曝气池溶解氧含量过高的原因:污泥中毒:污泥中的毒性物质会抑制微生物的活性,降低其对氧气的吸收利用能力。解决对策是检查污泥来源,排除有毒物质的输入,并对污泥进行处理。污泥负荷偏低:如果曝气池中的污泥负荷过低,曝气系统供氧量可能超过了污泥对氧气的需求,导致氧气在混合液中的过量积累。解决对策是调整污泥负荷,使之适合曝气供氧量。曝气池溶解氧含量过低的原因:混合液污泥浓度过高:如果曝气池中的混合液污泥浓度过高,污泥自身的耗氧量会增加,使曝气系统供氧量不足以满足污泥的氧气需求。解决对策是通过合理控制曝气量和调整污泥回流比例,降低混合液中的污泥浓度。污泥负荷过高:如果曝气池中的污泥负荷超过了系统的供氧能力,耗氧量将超过供养量,导致曝气池中的溶解氧含量下降。解决对策是减少污泥负荷,例如增加剩余污泥的排放量、减少进水量或降低进水有机物含量。针对曝气池溶解氧过高或过低的问题,需要综合考虑污泥的特性、曝气系统的设计和运行参数,并采取相应的调整措施,以确保曝气系统能够提供适当的氧气供应,维持污水处理过程的正常运行。曝气项目设计需要考虑废水处理系统的水力特性和气液传质特性,以优化曝气设备的设计参数。桂林生物滤池曝气项目设计

在设计曝气项目时,需要考虑表面曝气设备的工作原理。表面曝气设备通过马达驱动轴流式叶轮高速旋转,然后通过导管和导水板将待处理的废水向四周喷射。在这个过程中,形成了一层纤薄的水幕,水幕与空气结合形成大量水滴。当水滴落下并撞击液面时,会产生乱流和气流,同时生成大量气泡,从而增加水中的溶解氧含量。相比于鼓风曝气,表面曝气设备具有一定的优势。它能够降低能耗,无需建设鼓风机房和大量的布气管道和曝气头,同时设备简单集中,有助于节约成本。然而,需要注意的是,在曝气过程中产生大量气泡会阻碍曝气池液面的吸氧功能,从而降低溶氧效率。因此,表面曝气设备不适用于会产生大量泡沫的污水处理场景。长沙管式曝气项目设计服务曝气项目中操作管理和维护便捷性对系统长期运行至关重要。

在曝气项目设计中,微孔曝气器被应用于污水处理厂的生化池好氧池中。生物反应池的主要功能是通过微生物的好氧氧化作用去除污水中的大部分有机污染物。为了确保处理效果,生化反应池设置了微孔曝气器作为供氧设备,总供气量为176m3/min。污水处理厂共设有2座生物反应池,处理能力为3万m3/d,具体的尺寸和布置可参考工艺图。微孔曝气器被均匀地布置在池底,以确保气流在整个曝气器表面的均匀分布。在鼓风机之前已安装了空气净化设备,以确保供给微孔曝气器的空气是清洁的。

在曝气项目的设计中,需要特别注意现场条件。微孔曝气器、配气管和配气支管通常需要在现场进行组装。承包商在设备安装之前应该对已经建成的构筑物的土建尺寸进行核对,并制作详细记录。微孔曝气器装置由曝气膜、曝气管支撑管、304不锈钢抱箍等组件组成,需要进行水下支管和管配件的组装,并使用基础螺栓等进行固定。各部件之间的配合关系和安装顺序应按照制造厂提供的安装手册进行操作。管式曝气器的外观质量应当没有缺损和变形。在设备安装和检验过程中,应遵循《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231)和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236)等相关标准。曝气项目设计中一般宜选用鼓风曝气式。

在曝气项目设计中,采用文丘里喷嘴的射流器具有以下特点和作用:高速喷射:工作水泵将水通过射流器的喷嘴喷射出来,随着喷嘴直径变小,液体以极高的速度喷射出来。这种高速喷射使得液体在喷水压力的作用下形成强力喷射流,从而实现了废水的搅拌和充氧。真空效应:喷射流穿过吸气室进入喉管时,在喉管内形成局部真空。这样的真空效应有利于通过导气管吸入(或压入)大量空气进入喉管,进一步增强了气液混合的效果。气泡分割:在喉管中,通过喷水压力作用下的导气管,空气被分割成大量微小的气泡,并与水形成混合体。由于气泡的细小和大量,它们的表面积很大,使得空气中的氧更易快速溶解于水中。延长接触时间:由于细小气泡的直径小,上升速度缓慢,从而延长了氧气在水中溶解的时间。这样,废水和氧气得到充分混合和接触,有利于氧化废水中的还原性物质,同时可以杀灭大部分还原菌和一些厌氧菌,从而实现废水的处理目的。


曝气项目设计需要考虑废水处理系统的负荷变化情况,以确保曝气设备的适应性和稳定性。石家庄天枢环保曝气项目设计

曝气项目设计还需要考虑曝气设备的操作和控制方式,以实现自动化和智能化的废水处理。桂林生物滤池曝气项目设计

 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。桂林生物滤池曝气项目设计

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