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【新闻】wsz15m3h一体化地埋式污水处理设备焊接工具

发布时间:2020-10-18 20:16:37 阅读: 来源:冲压模厂家

wsz-1.5m3/h一体化地埋式污水处理设备

核心提示:wsz-1.5m3/h一体化地埋式污水处理设备,可以埋入地下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房就采暖和保温,全自动控制,不需要专门的人员管理,简单操作,维护方便,适用范围广,处理效果好。wsz-1.5m3/h一体化地埋式污水处理设备

地埋式一体化污水处理设备是新的水处理产品,可以埋入地下,设备上方地表可作为绿化或其他用地,不需要建房就采暖和保温,全自动控制,不需要专门的人员管理,简单操作,维护方便,适用范围广,处理效果好。

SBR设计需特别注意的问题  (一)主要设施与设备1、设施的组成本法原则上不设初次沉淀池,本法应用于小型污水处理厂的主要原因是设施较简单和维护管理较为集中为适应流量的变化,反应池的容积应留有余量或采用设定运行周期等方法。但是,对于游览地等流量变化很大的场合,应根据维护管理和经济条件,研究流量调节池的设置。2、反应池应池的形式为完全混合型,反应池十分紧凑,占地很少。形状以矩形为准,池宽与池长之比大约为1:1~1:2,水深4~6米。反应池水深过深,基于以下理由是不经济的:①如果反应池的水深大,排出水的深度相应增大,则固液分离所需的沉淀时间就会增加。②专用的上清液排出装置受到结构上的限制,上清液排出水的深度不能过深。反应池水深过浅,基于以下理由是不希望的:①在排水期间,由于受到活性污泥界面以上的最小水深限制,上清液排出的深度不能过深。②与其他相同BOD—SS负荷的处理方式相比,其优点是用地面积较少。

反应池的数量,考虑清洗和检修等情况,原则上设2个以上。在规模较小或投产初期污水量较小时,也可建一个池。3、排水装置排水系统是SBR处理工艺设计的重要内容,也是其设计中最具特色和关系到系统运行成败的关键部分。目前,国内外报道的SBR排水装置大致可归纳为以下几种:⑴潜水泵单点或多点排水。这种方式电耗大且容易吸出沉淀污泥;⑵池端(侧)多点固定阀门排水,由上自下开启阀门。缺点操作不方便,排水容易带泥;⑶专用设备滗水器。滗水器是是一种能随水位变化而调节的出水堰,排水口淹没在水面下一定深度,可防止浮渣进入。理想的排水装置应满足以下几个条件:①单位时间内出水量大,流速小,不会使沉淀污泥重新翻起;②集水口随水位下降,排水期间始终保持反应当中的静止沉淀状态;③排水设备坚固耐用且排水量可无级调控,自动化程度高。在设定一个周期的排水时间时,必须注意以下项目:①上清液排出装置的溢流负荷——确定需要的设备数量;②活性污泥界面上的最小水深——主要是为了防止污泥上浮,由上清液排出装置和溢流负荷确定,性能方面,水深要尽可能小;③随着上清液排出装置的溢流负荷的增加,单位时间的处理水排出量增大,可缩短排水时间,相应的后续处理构筑物容量须扩大;④ 在排水期,沉淀的活性污泥上浮是发生在排水即将结束的时候,从沉淀工序的中期就开始排水符合SBR法的运行原理。采用活性污泥法处理污水过程中,在反应器(曝气池)与沉淀池内出现的泡沫问题很早就引起人们的关注[1~3]。多年的研究表明:泡沫的产生不仅直接与起沫微生物的类群相关,而且与废水性质(pH、温度、BOD等)、活性污泥状况(MLSS、SVI)、工艺运行条件(如细胞平均停留时间,反应器构型,机械应力,DO,F/M)等有关,产生机理非常复杂。本文在大量查阅中外文献基础上对泡沫产生的普遍性、危害性,特别是其产生的机理和影响因素分别进行了探讨,并给出了较成功的泡沫控制技术措施。1 泡沫产生的普遍性和危害性  据1988年对澳大利亚采用活性污泥法的污水处理厂调查后发现:在维多利亚、新南威尔士地区65%的污水厂有泡沫问题[4];在昆士兰地区92%的污水厂受到泡沫的严重影响,这其中60%又受到污泥膨胀的影响[5];美国的108家采用活性污泥法的污水厂中,56%的污水厂受泡沫困扰[6];法国约62%的污水厂产生泡沫;香港5个污水厂有2个由于不良运行产生了泡沫[7];据不完全统计,在我国采用活性污泥法的城市污水处理厂近50%出现过不同程度的泡沫问题,特别在南方地区,还经常与活性污泥法异常运行状态(如丝状菌膨胀,粘性物质积聚成浮渣等)同时发生[8]。  泡沫一般具有粘滞性,它会使大量固体陷入曝气池的漂浮泡沫层,并产生漂浮层的翻转,降低曝气池的充氧效率(特别是机械曝气情况);在纯氧密封活性污泥系统,泡沫会进入氧压机引起火灾;当流入沉淀池时,在沉淀池挡板下会增加出水悬浮固体引起出水水质恶化;泡沫积累还能产生腐败,且在寒冷天气会结冰,影响正常运行;含有泡沫的剩余污泥在厌氧消化中引起严重的起泡现象,损坏厌氧污泥处理工艺。

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