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【簡介】
工藝說明
1、粗格柵 主要用來攔截生活污水中的懸浮雜物,以防止其堵塞水泵及管道,影響污水處理系統(tǒng)的正常運行。設計采用1臺不銹鋼人工粗格柵。格柵間隙為20mm,經格柵攔截后的柵渣定期清理(一般每周清理1-2次)。
2、沉砂沉淀池 該池的設置主要是強化預處理的作用,其功能有以下三個方面:
一、沉淀比重較大的無機顆粒雜質,保證污水提升泵不堵塞卡死,大大延長了提升泵的使用壽命,同時便于沉積物的清理工作,延長后續(xù)調節(jié)池的有效容積。
二、隔除水中的浮油、浮渣,減輕后續(xù)處理負荷。沉砂沉淀池過流孔采用H管形式,管內流速不大于0.2m/s。
三、沉淀池的污泥氣提至該池內并在此進行污泥消化。污水處理系統(tǒng)產生的污泥只需定期(2-3次/年)通過吸糞車在該池抽吸外運。
3、調節(jié)池 主要用于調節(jié)水量,均化水質,從而使污水處理設備能夠連續(xù)穩(wěn)定地運行。調節(jié)池設計停留時間為平均處理量的6~8倍,池內設置潛水排污泵及回流措施,以保證污水處理設備的連續(xù)穩(wěn)定運行。
4、水解酸化+生物接觸氧化池 水解酸化-好氧生物處理工藝中的水解是大分子有機物降解的必經過程,大分子有機想要被微生物所利用,必須先水解為小分子有機物,這樣才能進入細菌細胞內進一步降解。酸化階段是有機物降解的提速過程,因為它將水解后的小分子有機進一步轉化為簡單的化合物并分泌到細胞外。水解酸化池內設置PVC雙通孔填料,該填料由優(yōu)質聚氯乙烯片材粘接而成。徑向和橫向都有通孔,孔徑達50mm以上,表面有波紋??讖酱螅欢氯?,掛膜快,對生物膜的生長和脫落效果好。通過附著于填料上微生物的水解酸化作用,使污水中難降解的大分子有機物轉化成易于降解的小分子有機物,來提高污水的可生化性能。生物接觸氧化工藝是的實質之一是在池內充填填料,已經充氧的污水浸沒全部填料,并以一定的流速流經填料。在填料上布滿生物膜,污水與生物膜廣泛接觸,在生物膜上微生物的新陳代謝功能的作用下,污水中有機污染物得到去除,污水得到凈化;實質之二是采用與曝氣池相同的曝氣方法,向微生物提供其所需要的氧,并起到攪拌與混合的作用。
★生物接觸氧化池內置彈性生物填料。該填料具有比表面積大,不堵塞,掛膜快,對生物膜的生長和脫落效果好等特點。
★生物接觸氧化池的曝氣器采用ABS旋混曝氣器,特點如下:
(1)、耐腐蝕,使用壽命長,終身不需維護,曝氣時氣泡均勻。
(2)、在使用過程中浮力小,振動小,安裝方便。曝氣器微孔氣泡小,通氣量高,壓力損失小,氧轉移效率高,可達30%以上。 水解酸化+好氧生化池采用玻璃鋼結構。
5、MBR反應池
MBR膜生物反應池主要由膜組件和膜生物反應器兩部分構成。大量的微生物(活性污泥)在生物反應器內與基質(廢水中的可降解有機物等)充分接觸,通過氧化分解作用進行新陳代謝以維持自身生長、繁殖,同時使有機污染物降解。膜組件通過機械篩分、截留等作用對廢水和污泥混合液進行固液分離。大分子物質等被濃縮后返回生物反應器,從而避免了微生物的流失。生物處理系統(tǒng)和膜分離組件的有機結合,不僅提高了系統(tǒng)的出水水質和運行的穩(wěn)定程度,還延長了難降解大分子物質在生物反應器中的水力停留時間,加強了系統(tǒng)對難降解物質的去除效果。出水由抽吸泵抽吸送至消毒池,消毒采用紫外線消毒,可殺死污水中的殘余細菌,各項水質指標達標后由清水泵提升中水池或回用。
6、消毒池 污水經過生物處理后其中會含有一定量的細菌及病菌。因此一般還必須進行簡單的消毒處理。消毒劑采用現場投加固體氯片進行接觸溶解消毒的方式。 消毒池設計停留時間0.5小時,采用玻璃鋼結構。
電氣配線
1、管內穿線
a.選擇導線:各回路的導線應嚴格按照設計圖紙選擇型號規(guī)格,相線、零線及保護地線應加以區(qū)分,用黃、綠、紅導線分別作A、B、C相線,黃綠雙色線作接地線,蘭線作N線。
b.穿帶線:穿帶線的目的是檢查管路是否暢通,管路的走向及盒、箱質量是否符合設計及施工圖要求。帶線采用φ2mm的鋼絲,先將鋼絲的一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內,在管路的兩端應留有10~15cm的余量(在管路較長或轉彎多時,可以在敷設管路的同時將帶線一并穿好)。當穿帶線受阻時,可用兩根鋼絲分別穿入管路的兩端,同時攪動,使兩根鋼絲的端頭互相鉤絞在一起,然后將帶線拉出。
c.清掃管路:配管完畢后,在穿線之前,必須對所有的管路進行清掃。清掃管路的目的是清除管路中的灰塵、泥水等雜物。具體方法為:將布條的兩端牢固地綁扎在帶線上,兩人來回拉動帶線,將管內雜物清凈。
d.放線及斷線
放線:放線前應根據設計圖對導線的規(guī)格、型號進行核對,放線時導線應置于放線架或放線車上,不能將導線在地上隨意拖拉,更不能野蠻使力,以防損壞絕緣層或拉斷線芯。
斷線:剪斷導線時,導線的預留長度按以下情況予以考慮:接線盒、開關盒、插銷盒及燈頭盒內導線的預留長度為15cm;配電箱內導線的預留長度為配電箱箱體周長的1/2;干線在分支處,可不剪斷導線而直接作分支接頭。
e.導線與帶線的綁扎:
當導線根數較少時,可將導線前端的絕緣層削去,然后將線芯直接插入帶線的盤圈內并折回壓實,綁扎牢固;當導線根數較多或導線截面較大時,可將導線前端的絕緣層削去,然后將線芯斜錯排列在帶線上,用綁線纏繞綁扎牢固。
f.管內穿線
在穿線前,應檢查鋼管(電線管)各個管口的護口是否齊全,如有遺漏和破損,均應補齊和更換。穿線時應注意以下事項:
同一交流回路的導線必須穿在同一管內
不同回路,不同電壓和交流與直流的導線,不得穿入同一管內。
導線在變形縫處,補償裝置應活動自如,導線應留有一定的余量。
地埋式生活污水處理設備操作
1. 操作工應熟悉工藝管線,工藝流程,掌握基本的生活污水處理知識。
2. 開啟污水泵按額定流量將污水抽入設備內,開啟羅茨風機對O級生化池進行充氧曝氣(處理水量小于1t/h采用射流曝氣機進行充氧曝氣);并調節(jié)好O級生物池的進氣閥門(根據氣水比)。兩只風機互備互用,采用交替運行使用的方法。
3. 水泵根據調節(jié)池液位自動控制,高位時自動起動,低位時自動停止,到警戒水位二臺同時啟動。
4. 每天觀察(通過檢修孔)O級生物池、A池生物池的填料情況,如填料上長出橙黃或灰褐色的一層即已培養(yǎng)好生物膜(自然掛膜),作為有機碳載體,25度時此過程需一周至二周時間。
5. 消毒采用固體氯餅接觸溶解的消毒方式。投加量:10g/t。
6. 沉淀池的污泥用混合液回流泵(或氣提排泥系統(tǒng))抽至水解酸化池進行再處理,同時作為好氧菌的營養(yǎng)源,消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理1次。清理方法,用吸糞車伸入檢修孔抽吸即可。
7. 設備開車前,首先檢查電氣設備,風機、水泵是否正常(手動試驗)。如有故障,迅速排除,設備正常后投入自動運行。
8. 定期對設備的儀器、儀表維護。
溶氣氣浮
根據廢水中所含懸浮物的種 類、性質、處理水凈化程度和加壓方式的不同,基本流程有以下三種:
(1)全流程溶氣氣浮法
全流程溶氣氣浮法是將全部 廢水用水泵加壓,在泵前或泵后注入空氣。在溶氣罐內,空氣溶解于廢水中,然后通過減壓閥將廢水送人氣浮池。廢水中形成許多小氣泡粘附廢水中的乳化油或懸浮 物而逸出水面,在水面上形成浮渣。用刮板將浮渣連排入浮渣槽,經浮渣管排出池外,處理后的廢水通過溢流堰和出 水管排出。
全流程溶氣氣浮法的優(yōu)點:①溶氣量大,增加了油?;驊腋☆w粒與氣泡的接觸機會;②在處理水量相同的條件下,它較部分回流溶氣氣浮法所需的氣浮池 小,從而減少了基建投資。但由于全部廢水經過壓力泵,所以增加了含油廢水的乳化程度,而且所需的壓力泵和溶氣罐均較其他兩種流程大,因此投資和運轉動力消 耗較大。
(2)部分溶氣氣浮法
部分溶氣氣浮法是取部分廢 水加壓和溶氣,其余廢水直接進入氣浮池并在氣浮池中與溶氣廢水混合。其特點為:①較全流程溶氣氣浮法所需的壓力泵小,故動力消耗低;②壓力泵所造成的乳化油量較全流程溶氣氣浮法低:③氣浮池的大小與全流程溶氣氣浮法相同,但較部分回流溶氣氣浮法小。
(3)部分回流溶氣氣浮法
部分回流溶氣氣浮法是取一 部分除油后出水回流進行加壓和溶氣,減壓后直接進入氣浮池,與來自絮凝池的含油廢水混合和氣浮?;亓髁恳话銥楹蛷U水的25%~100%。其特點為:①加壓的水量少,動力消耗??;②氣浮過程中不促進乳化;③礬花形成好,出水中絮凝也少;④氣浮池的容積較前兩種流程大。 為了提高氣浮的處理效果,往 往向廢水中加入混凝劑或氣浮劑,投加量因水質不同而異,一般由試驗確定。
(4)加壓溶氣氣浮法的主要設備。
1.進氣方式 加壓溶氣法有兩種進氣方式, 即泵前進氣和泵后進氣。 泵前進氣,這是由水泵壓水 管引出一支管返回吸水管,在支管上安裝水力噴射器,省去了空壓機。廢水經過水力噴射器時造成負壓,將空氣吸人與廢水混合后,經吸水管、水泵送人溶氣罐。此 法比較簡便,水氣混合均勻,但水泵必須采用自吸式進水,而且要保持1m以上的水頭。此外,其zui大 吸氣量不能大于水泵吸水量的10%,否則,水泵工作不穩(wěn)定,會產生氣蝕現象。 泵后進氣,一般是在壓水管上 通人壓縮空氣。這種方法使水泵工作穩(wěn)定,而且不必要求在正壓下工作,但需要由空氣壓縮機供給空氣。
評價溶氣系統(tǒng)的技術性能指 標主要有兩個即溶氣效率和單位能耗。到目前為止雙膜理論解釋氣體傳質于液體還是比較接近于實際的。根據雙膜理論,對于難溶氣體決定傳質過程的主要阻力來自 液膜,而氣膜中的傳質阻力與之相比,可以忽略而不計。即要強化溶氣過程,除應有足夠的傳質推動力外,關鍵在于擴大液相界面或減薄液膜厚度。但實際上在紊流 劇烈的自由界面上是難以存在穩(wěn)定的層流膜。因此便出現了隨機表面更新理論,這種理論增加了表面更新速率,即在考慮氣液接觸界面?zhèn)髻|時,引入了氣相、液相在 單位時間內因渦流擴散而流入氣、液更新界面的傳質因素,從而使理論和實際更為接近。
加壓溶氣氣浮工藝流程
加壓溶氣氣浮法在國內外應 用。目前壓力氣氣浮法應用。與其他方法相比,它具有以下優(yōu)點:
n 在加壓條件下,空氣的溶解度大,供氣浮用的氣泡數量多,能夠確保氣浮效果;
n 溶入的氣體經驟然減壓釋放,產生的氣泡不僅微細、粒度均勻、密集度大、而且上浮穩(wěn)定,對液體擾動微小,因此特別適用于對疏松絮凝體、細小顆粒的固液分離;
n 工藝過程及設備比較簡單,便 于管理、維護; 特別是部分回流式,處理效果 顯著、穩(wěn)定,并能較大地節(jié)約能耗。
水泵自調節(jié)池將原水提升到反應池。絮凝劑在吸水管上(泵前)投入,并經葉輪混合于反應池 中進行絮凝,根據廢水的性質不同反應池的強度和反應時間應有所調整。反應后的絮凝水進入氣浮池的接觸區(qū),與來自溶氣釋放器釋出的溶氣水相混合,此時水中的 絮粒和微氣泡相互碰撞粘附,形成帶氣絮粒而上浮,并在分離區(qū)進行固液分離,浮至水面的泥渣由刮渣機刮至排渣槽排出。清水則由穿孔集水管匯集至集水槽后出流。部分清水經由回流水泵加壓后進入溶氣罐,在罐內與來自空壓機的壓縮空氣相互接觸溶解,飽和溶氣水從罐底通過管道輸向釋放器。
壓力溶氣氣浮法工藝主要由三部分組成,即壓力溶氣系統(tǒng)、溶氣釋放系統(tǒng)及氣浮分離系統(tǒng)。
(A)壓力溶氣系統(tǒng)。它包括水泵、空壓機、壓力溶氣罐及其它附屬設備。其中壓力溶氣罐是影響溶氣效果的關鍵設備。
采用空壓機供氣方式的溶氣系統(tǒng)是目前應用zui廣泛的壓力溶氣系統(tǒng)。氣浮法所需空氣量較少,可選用功率小的空壓機,并采取間歇運行方式。此外空壓機供氣還可以保證水泵的壓力不致有大的損失。一般水泵至溶氣罐的壓力約0.5MPa,因此可以節(jié)省能耗。
(B)溶氣釋放系統(tǒng)。它一般是由 釋放器(或穿孔管、減壓閥)及溶氣水管路所組成。溶氣釋放器的功能是將壓力溶氣水通過消能、減壓,使溶入水中的氣體以微氣泡的形式釋放出來,并能迅速而均 勻地與水中雜質相粘附。
對溶氣釋放器的具體要求是:
充分地減壓消能,保證溶人水中的氣體能充分地全部釋放出來;
消能要符合氣體釋出的規(guī)律, 保證氣泡的微細度,增加氣泡的個數,增大與雜質粘附的表面積,防止微氣泡之間的相互碰撞而使氣泡擴大;
創(chuàng)造釋氣水與待處理水中絮凝 體良好的粘附條件,避免水流沖擊,確保氣泡能迅速均勻地與待處理水混合,提高"捕捉"機率;
為了迅速地消能,必須縮小水流通道,故必須要有防止水流通道堵塞的措施;
構造力求簡單,材質要堅固、 耐腐蝕,同時要便于加工、制造與拆裝,盡量減少可動部件,確保運行穩(wěn)定、可靠;
溶氣釋放器的主要工藝參數為:釋放器前管道流速:1m/s以下,釋放器的出口流速以0.4~0.5m/s為宜;沖洗時狹窄縫隙的張開 度為5mm;每個釋放器的作用范圍30~100cm。
(C)氣浮分離系統(tǒng)。它一般可分 為三種類型即平流式、豎流式及綜合式。其功能是確保一定的容積與池的表面積,使微氣泡群與水中絮凝體充分混合、接觸、粘附,以保證帶氣絮凝體與清水分離。
下面以平流式氣浮池為例分析帶氣絮凝體上浮分離過程的運動狀態(tài)。
帶氣絮粒在接觸室內通過浮力、重力與水流阻力的平衡作用后,取得了向上的升速U上。進入分離區(qū)后,又受到兩個力的作用:一是水流擴散后由水平推力所產生的水平向流速U推;二是由于底部出流所產生 的向下流速U下。這兩種流速的合速度大 小及方向決定了帶氣絮凝體或是上浮去除,或是隨水流挾出。至于其中上升或下降的速度則視合成速度U合在縱軸上投影的大小。 該速度影響了氣浮的處理效 果。絮凝體的大小,氣泡的大小,氣浮池體中水流向下的速度三者直接影響合成向上速度。合成向上的速度越大,氣浮的去除效率越高,氣浮池體的就越小,整個工 程造價越低。要使上浮效果好,首先在池體中盡量降低U下。它可用擴大底部出流面積 或提高出水的均勻度實現,隨著底部的均勻集流、出流,水流到池未端U平約為零,這有利于上浮力較 小的帶氣絮凝體的分離; 如要提前實現上浮去除,應 盡量降低u平,這可用擴大氣浮池橫斷 面的方式來實現。接著要處理好絮凝體的大小,通過加藥混合,和絮凝反應來完成,應注意控制以下幾個點,藥劑的品種,投藥量,藥劑和污水的混合時間和混合強度,藥劑的投加點,藥劑和污水的反應時間和反應強度,產生的絮凝體的大小。另外還要控制溶氣系統(tǒng)中氣泡的大小。
豎流式氣浮池分離區(qū)中顆粒 的運動狀態(tài)與平流式相似。但其水平向分速要小得多、而且隨徑向距離的增加,斷面迅速擴展,u平迅速變小。特別是豎流式的 流速方向改變不大,絮凝體主要受到向上水流推動力的慣性作用,顆粒的向上分速增大,使得帶氣絮凝體與水體的分離條件比平流式要*得多。不過究竟采用什 么形式還需要對各方面的條件進行綜合評價后才能確定。