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长乐二氧化氯消毒器设备设计方案电气自控
本工程的自控系统设计为全自动运行操作控制,由液位控制器、液压水位控制阀、系统控制柜等部分组成。系统分为两种控制方式:单元联锁自动方式和手动操作方式。本系统可确保实现系统的参数化与无人值守,实现系统的智能化运行。
控制系统通过对主设备、水泵、加药计量泵、液压水位控制阀等进行控制,自动调整中水中水处理系统各应用设备的运行模式,在较经济的情况下给系统提供稳定的运行工况。根据运行情况,自控系统具备所有工况的转换功能。
在调节池设置一套液位控制器,其与一级提升泵、絮凝加药泵联动,高液位时传输高液位信号至系统控制柜,一级提升泵启动,同时絮凝加药泵启动,加入絮凝剂;低液位时传输低液位信号至系统控制柜,一级提升泵停止,同时絮凝加药泵停止。
在沉淀池处设置一套液位控制器,其与二级提升泵、消毒加药泵联动,高液位时传输高液位信号至系统控制柜,二级提升泵启动,同时消毒加药泵启动,加入消毒杀菌剂;低液位时传输低液位信号至系统控制柜,二级提升泵停止,同时消毒加药泵停止。
在中水池设置一套液位控制器,其与提升泵联锁,高液位时传输高液位信号至系统控制柜,提升泵停止,整套中水处理系统停止运行,较大化的降低处理费用。同时中水回用变频系统也可与液位控制器信号线相连接。在中水池还设置了一套液压水位控制阀,用于自来水补水,其可根据水池液位情况来确定是否补充自来水。该套装置使用安全、稳定、可靠,解决电磁阀控制不稳定的问题,优于电磁阀控制补水方式。
本套控制系统配置灵活的手动/自动转换功能:
手动操作方式:主要用于应急或检修,以保证中水处理的需要。
自动操作方式:正常工作时采用的方式,其主要工作过程不需要人员干预,故障自动切换,全自动运行,具备无人值守功能。
本套控制系统是集机械、电子等控制于一体的新型机电一体化控制系统。它根据中水水量变化,自动接收、传输信号,经过控制柜自动控制中水设备的运转,使中水处理系统始终保持正常、合理、经济的较优化运行状态。
本套控制系统结构紧凑、占地面积小、投资少、安装方便,有利于集中管理。而且由于其合理的设计,可大大延长设备的电器、机械寿命。本套控制系统功能齐全,设备具有手动、自动操纵方式,可实现水池高低水位报警、自动巡检、手动巡检等各种功能。并具有自检、故障保护功能和*抗干扰能力。
长乐二氧化氯消毒器设备设计方案厌氧/好氧工艺
WSZ-AO型地埋式一体化污水处理设备主要由调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥池、消毒池组成。
调节池:WSZ-AO系列调节时间为6小时。
厌氧池:WSZ-AO系列厌氧池污水在池内的停留时间≤ 2小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为200m2/m3。
好氧池:WSZ-AO系列生物接触氧化他,污水在池内的停留时间为3-6小时,填料为弹性立体填料,填料比表面积为200m2/m3。
二沉池:WSZ-AO系列二沉池为旋流式沉淀池,表面负荷为1.0m3/m2.hr沉淀时间为≥2小时。
消毒池:WSZ-AO系列消毒池为旋流反应池,污水在池内总停留时间为300分钟左右,医院污水1小时以上。
污泥池:WSZ-AO系列污泥池与初沉池泥斗容积之和能储存90天污泥,然后可用吸粪车从污泥池的入孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。

设备填料的选用
填料是生物膜的载体,也对截留悬浮物起作用,因此是生物接触氧化的关键,直接影响着生物接触法的效果。同时,载体填料的费用在生物接触氧化处理系统的基建费用中又占较大比重,所以填料关系到接触氧化技术的经济合理性。
通常,对生物接触氧化法载体填料的要求是:有一定的生物膜附着力;比表面积大;空隙率大;水流流态好,利于发挥传质效应;阻力小,强度大;与水的密度相差不大,以免增大氧化池负荷;形状规则,尺寸均一,使之在填料间形成均一的流速。在本工艺中我公司采用立体弹性聚丙烯挂膜式填料,采用水下鼓风曝气。
曝气系统的选择
曝气系统采用微孔膜曝气装置,在曝气时表面膜片会自动打开,形成微小气泡,布气均匀,氧的利用率达18%以上;不曝气时微孔会自动关闭,从而可有效地防止污泥堵塞曝气装置。材质采用ABS材质,膜片采用橡胶材质,为防止膜片曝裂,在曝气膜片上增加不锈钢丝网罩。
好氧生物接触氧化池尺寸为:10.0×3.0×3.20m,三箱体组合。
设计停留时间为10小时,有效容积261m3,结构为钢结构防腐埋地式,防腐采用环氧煤沥青防腐。
配套立体弹性填料/填料支架主要技术参数
1.立体弹性填料
规格: φ150 长度为1500mm
比表面积: 300m2/m3
2.填料支架:
规格: φ14mm的螺纹钢筋
※曝气系统主要技术参数
曝气器直径: 215mm
曝气器膜片平均孔径: 80-100um
空气流量: 1.5-3m3/个.h
服务面积: 0.3-0.5m2.个
氧利用率: 21-27.7%
数量: 180套
技术参数
JLT-AO系列污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A級,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A級池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存 在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,较终消除氮的富营养化污染。
在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A級池,为A級池提供电子受体,通过反硝化作用较终消除氮污染。


























