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地址: 山东潍坊市潍城区东风西街
| 品牌 |
潍坊鲁盛水处理 |
型号 |
WSZ-0.3 |
| 水泵功率 |
0.37kW |
流量计规格 |
1m3/h |
| 出水管口径 |
110mm |
进水管口径 |
50mm |
| 曝气机功率 |
0.039kW |
加工定制 |
否 |
| 电压 |
220V |
功率 |
39W |
| 外形尺寸 |
2x1.5x1.5cm |
处理污水量 |
0.3m3/h |
WSZ-AO-5一体化地埋式污水处理设备
主要影响因素:
1)温度
在细菌适宜生存的温度范围内,温度越高增殖越快,相应的泥龄也变短,在没有脱氮的工艺中也可能出现硝化反应,在脱氮工艺中硝化进行的更彻底,从而导致进入二沉池的硝态氮增加。夏季温度越高,在二沉池发生的内源呼吸反硝化进行的越快,反硝化产生的N2越多,上浮风险越大。
2)停留时间
二沉池停留时间越长,缺氧环境越容易产生,內源呼吸反硝化越容生,长时间污泥停留会导致积累的N2释放,在污泥沉降没有搅拌的情况下,只能携带污泥上浮。
3)进水DO
DO存在的情况下,细菌优先进行有氧代谢,对反硝化过程有抑制作用(O2接受电子的能力远远高于NO2-和NO3-),所以,二沉池控制一定的DO会延迟反硝化过程和抑制二沉池中氮气的产生,一般要求进入二沉池DO>2,出二沉池DO大于0.5ppm。
4)进水硝态氮
进入二沉池的硝态氮是进行反硝化的必需条件,很多污水处理中,因为脱氮效率或者TN要求不高的情况下,会导致进入二沉池的硝态氮过多,为二沉池发生反硝化提供了必要的条件!
二、避免反硝化浮泥的措施
1、降低进水硝态氮含量
应尽可能地降低进入二沉池的硝酸盐浓度,避免反硝化的发生,对于脱氮工艺可通过提高缺氧池反硝化效率(投加碳源、提高内回流比等等)或者通过多级反硝化来实现硝态氮的去除。
2、增加进水DO
DO低是污泥腐化上浮与反硝化上浮共同的原因,控制进水溶解氧高含量,尽量保证二沉池出水DO大于0.5PPM,可以通过开大尾部曝气,或者增开风机实现。
3、减少污泥停留时间
污泥停留时间越长,厌氧或反硝化发生的可能就越大,可以通过多排泥或缩短刮泥周期来实现,对于无法消除的设计死角问题需要进行系统改造。
4、降低泥龄(污泥浓度)
在非脱氮工艺中,泥龄过长会导致硝化细菌的数量增加,在有氨氮的条件下发生硝化反应,对于反硝化上浮来说,降低泥龄,会降低硝化反应产生硝态氮的量,从而消除进二沉池硝态氮的含量。
污泥浓度过高也增加了厌氧的风险,所以,降低污泥浓度,也就是降低泥龄起到了一石二鸟的效果!
5、综合手段
二沉池浮泥产生的主要几个因素:进水的硝酸盐浓度、进水温度、停留时间、泥龄、污泥浓度等。在不好判断的情况下,可以通过综合消除这些因素,来达到消除二沉池浮泥的效果!
在污水处理系统中通常使用的风机基本类型
常用的形式有容积式鼓风机和旋涡式鼓风机,其中容积式鼓风机,主要有回转风机、罗茨鼓风机;旋涡式鼓风机主要有多级离心式风机、单级高速离心式风机。市面上的单级高速离心式风机又分为空气悬浮鼓风机、磁悬浮鼓风机。
旋片式风机仅在每天处理几百立方的小型污水处理系统中有所应用,而旋涡式风机在早期小型污水处理系统中有应用,现已被淘汰。下面仅就罗茨式、多级离心式及单级高速离心式风机的选型进行讨论。
(1 )由容积式风机与离心式风机的流量特性来看,显然罗茨风机更适用于污水处理系统,其原因是罗茨鼓风机流量是硬特性,即当水处理系统阻力增加时,其出口压力也随着增加,但其输出气体的流量却变化很小,从而可以维持水处理系统的曝气量几乎不变(在风机强度及电动机功率满足的情况下);而离心式鼓风机则不同,其风量随阻力的增加而大幅减少。当阻力增加到一定压力时,风机输出风量为零,整个系统将无法曝气。
如苏州一家公司的污水处理厂,选用多级离心风机曝气,开始使用时很正常,随着使用时间的延续,曝气池水翻滚的强度越来越小,终不再曝气。建议其将污水池水位下降1m后,水池又正常曝气。后来将多级离心风机换为三叶型罗茨风机,一直延用至今。因此在污水处理系统中选用离心式鼓风机要特别注意,选用风机的压力一定要留有充分余地。
(2)水处理系统在选用离心式风机时,特别要注意防止风机产生喘振现象。因为在风机运行中由于系统阻力的增加,造成风量的减小,当流量减小到某一小值时就会在风机流道中出现严重的旋转脱离,流动严重恶化,使鼓风机出口压力突然大大下降,由于风机总是和水处理管网系统联合工作的,这时管网中的压力并不马上降低,于是管网中的气体压力反大于风机出口处的压力,从而气体发生倒流,一直至管网中的压力下降至风机的出口压力为止,这时倒流停止,风机又开始向管网供气,经过风机的流量又增大,风机又恢复正常工作,当网管中的压力又恢复原来压力时,风机的流量又减少,风机的出口压又突然减小,系统中又产生倒流,如此周而复始就在系统中产生周期性的气流震荡现象,这就是风机的喘振现象,往往造成风机的重大事故。
是不是发生喘振还和系统管网有关,管网的容量越大,则喘振的振幅越大, 频率越低,管网的容量越小,则喘振的振幅越小,频率越高。当几台风机并网使用时,有时还会出现单台机出现喘振的现象,因为一个系统当设计施工完毕后其系统的阻力将随着系统内所流通的风量增加而增加,当系统阻力增加至某台风机的喘振点时,此机就会产生风机的喘振现象,因此除对风机的压力保留一定的余地外,还必须对管网系统作一定的设计计算。