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。曝气项目中水下供风支管也可采用加强聚氯乙烯管。抚州纳米曝气项目设计
曝气项目设计中废水生物处理中射流曝气的独特作用,射流曝气作为一种曝气充氧方法,它的作用不只是作为一种气泡扩散充氧装置(如鼓风曝气中的各种空气扩散装置),也不能单纯看作是一种机械曝气设备,而是介于两者之间,利用气泡扩散和水力剪切两个作用达到曝气和混合的目的[4]。实际上,在活性污泥法废水处理系统中,由于通常采用废水与活性污泥的混合物作为工作介质,当吸入(或压入)空气后在射流器的喉管内发生相当剧烈的混合作用。评价射流曝气用于活性污泥法的作用,如果只是作为曝气充氧装置来理解就没有充分反映这一综合过程的全部机理。曝气项目设计改造升级曝气项目供风管道为钢管时,须对管道内进行严格防腐处理,管道外也宜做防腐处理。
曝气系统的布置必须满足池体的搅拌功能,防止池内污泥沉淀,且必须满足生化反应所需空气量,盘式曝气器的使用寿命必须满足频繁开关的要求,保证单元拆卸、提升方便、可靠,维修方便。供应的设备在出厂前都已进行过严格的质量检验和性能测试,不合格品决不出厂,这就对后期的调试工作提供了有力的保障。所有调试工作均是严格执照安装操作手册进行的,决不会为工程的正常运行留下事故隐患。根据招标的工程进度要求,对于投标产品的安装,技术部门根据现场情况及工程量制订严谨的安装施工方案,并负责工程的安装,调试、培训,保证将本招标工程的微孔曝气系统建成保质保量的全优工程。
曝气项目在设计时应考虑实验要求,在污水处理量比较大的情况下,需要采用多台表面曝气机械设备进行曝气,这样就会失去表面曝气设备成本投入低的优点,同时还会加重维护管理的工作,这种情况下尽可能采取鼓风曝气设备。潜水射流曝气设备是由进气导管、混气室、喷嘴座、扩散管以及专门的水泵组成的,在运行过程中,水流通过喷嘴座被快速输送到混气室中,同时利用导气管引导空气进入混气室并与水流长时间接触并充分混合,之后由扩散管排出。深水自吸式潜水射流曝气机是潜水射流曝气设备的重要组成部分,其由潜水电泵产生的水流在经过喷嘴座时,速度会发生变化,形成高速水流,同时在喷嘴座周围形成负压,以使进气管吸入空气,空气会与水流结合形成液气混合流,现在高速喷射而出,其中会夹带大量的气泡,在较大面积和深度的水域里涡旋搅拌,完成曝气。曝气项目设计中选用的曝气器,应有该曝气器在不同服务面积。
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。曝气项目的供风管道系指风机出口至曝气器的管道。武汉板式曝气项目设计服务商
曝气项目中,曝气器在调整后同一曝气池内曝气器盘面标高较大的误差不应大于5毫米。抚州纳米曝气项目设计
设计曝气项目时应注意项目的用处,但污水的pH值发生突变,例如碱性污水进人已适应酸性环境的活性污泥系统时,将会对其中微生物造成冲击,甚至有可能破坏整个系统的正常运行。因此,酸碱污水是否进行中和处理,要根据实际情况而定,若是进入活性污泥系统的污水pH值变化不大,尤其是只有微酸性水或微碱性水其中之一时,往往不需要中和处理,而pH值变化幅度较大时,应事先进行中和处理调整pH值至中性。无论采用哪种活性污泥法,曝气池所能承受的有机负荷都是有一定限度的,超过限度,曝气池的运行效果将难以保证。对于正在运行的曝气池,进水BOD;较高值都是固定的,由于BOD;分析周期较长,实际上多以COD分析结果指导生产。曝气池进水有机负荷一旦超标,就应当立即采取降低进水量、加大污泥回流量、提高充氧效率等措施,以免对整个二级生物处理系统造成冲击和保证出水水质。如果进水COD值偏低,就应当立即采取增加进水量、减少污泥回流量和减少风机运转台数,降低表曝机转速等,降低充氧效率的措施,以免造成不必要的动力浪费。抚州纳米曝气项目设计
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