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潍坊鲁盛水处理设备有限公司
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安装、调试、运行与维护
1、设备的安装
该类型地埋式污水处理设备采用机电一体化封闭结构,无需专人管理,主要用于处理小水量生活污水。
设备安装采用地埋式安装,设备的混凝土基础的大小规格应与设备的平面安装图相符合,基础面积略大于设备投影面积,基础必须水平,以保证设备运行正常,同时方便安装过程。
为保证设备管路畅通,应按产品说明书要求保证某些设备或管路的倾斜度。
设备安装后,应在设备内注入清水,进行试验,检查各管道有无渗漏,在确定管道无渗漏后,即在地埋式设备四周覆土,一直到设备检查孔,并平整地面。
在连接潜水曝气机等设备的电源线时,应注意电机的转向。
2、设备的调试
地埋式污水处理设备安装完毕后可进行系统调试,即培养填料上的生物膜,污水泵按额定的流量把污水抽入设备内,启动潜水曝气机进行曝气,每天观察接触池内的填料的情况,如填料上长出橙黄或橙黑色的膜,表面生物膜已经培养好,这一过程一般需要7~15天。
3、设备的运行
地埋式污水处理设备一般为全自动控制,不需要配专门的管理人员,但在设备允许过程中用注意保养。
5、设备维护
地埋式污水处理设备投入运行后,必须建立一套定期维护保养制度,维护保养的内容主要有:
(1)出现故障必须及时排除,主要故障为管路堵塞和潜水曝气机的损坏,如果不及时排除将影响生物膜的生长,甚至会导致设备生化系统的破坏。
(2)设备内部的电气设备必须正确使用,非专业人员不能打开控制柜,应定期请专业人员对电器设备的绝缘性能进行检查,以防发生触电事故。
2.1站址环境:污水处理站应尽量远离居民区,附近既无风景区及公共设施,从卫生角度看,符合环境保护要求。
2.2处理站区可能会产生臭气,主要来源为污泥处理及生化处理部份,臭气类别主要是氨和硫化氢气体,臭气微乎其微。
2.3在站区平面布置上加宽绿化带的布置,在污泥区四周种植无落叶灌木作为隔离带,以减少臭味污染。
2.4对产生臭味较大的污泥池等采用相关措施进行密封,并设带通风口的检修孔,可以有效的防止臭味外溢。
2.5通过以上措施可以将臭气强度控制在一级范围之内。
3、减噪措施
3.1污水处理站主要噪声污染源为风机,本设计方案将在进出气管中设置消声器,其所产生的噪声不能对周围产生任何影响。
3.2污水处理站其它如水泵等其它机械传动类所产生的噪声均不对周围产生影响。
3.3总之,该污水处理厂所产生的噪声对周围环境不会产生危害。
2)、生物接触氧化法的反应机理 生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。
该法中微生物所需氧由曝气机供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
生物接触氧化法净化污水的基本原理与一般生物膜法相同,就是以生物膜吸附污水中的有机物,有机物由微生物氧化分解,污水得到净化。
生物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状菌、原生动物和后生动物组成。丝状菌在填料空隙间呈立体结构,大大增加了生物相与污水的接触表面,同时因为丝状菌对多数有机物具有较强的氧化能力,对水质负荷变化有较大的适应性,所以是提高净化能力的有力因素。
本设备接触氧化采用强化接触工艺,采用菌种接种培养驯化,大幅度提高优势菌种的数量和活性,同时可采用两级串联方式,确保良好的处理效果。
(3)、斜管沉淀斜管沉淀
斜管沉淀池是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。在平流式或竖流式沉 淀池的沉淀区内利用倾斜的平行板或平行管道(有时可利用蜂窝填料)分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。根据其相互运动方向分为侧向流、同向流和逆(异)向流三种不同分离方式。每两块平行斜板间(或平行管内)相当于一个很浅的沉淀池。
其优点是:
①利用了层流原理,提高了沉淀池的处理能力;
②缩短了颗粒沉降距离,从而缩短了沉淀时间;
③增加了沉淀池的沉淀面积,从而提高了处理效率。
板框压滤机常见故障分析
板框压滤机是污水处理系统中的针对污泥处理的设备,其作用是将污水处理后的淤泥进行压滤,形成大块滤饼(泥饼),以便排除。板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间
一、板块本身的损坏。造成板块本身损坏的原因有:
1、当污泥过稠或干块遗留时,就会造成供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,此时板块本身由于长时间受压极易造成损坏。
2、供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多以至于损坏。
3、如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
4、滤板清理不净时,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道一道的小沟来,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼无法形成。
对应故障的排除的方法:
1、使用尼龙的清洗刀,除去进料口的泥
2、完成这个周期,减少滤板容积
3、检查滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力
4 、仔细清理滤板,修复滤板
滤板的修复技术如下:
滤板在使用几年后,由于某种原因,使得边角处冲刷出一些沟痕来。沟痕一旦出现,就会迅速扩大,直至影响到滤饼的形成。一开始滤饼变软,之后变成半稀泥状,zui后滤饼无法成形。由于滤板材料特殊,难于修补,只能换新的,所以造成了高昂的备件费消耗。具体修复方法如下:
修复步骤:
1、清理沟槽,漏出新鲜面来,可用小锯条等清理。
2、黑白两种修补剂按 1:1 的比例调配好。
3、把调配好的修补剂涂在沟槽上,涂满稍高。
4、迅速套好滤布,将滤板挤在一起,使修补剂和滤布粘在一起,同时挤平沟槽。
5、挤压一段时间后,粘胶自然成型,不再变化,此时便可以正常使用了。
1.处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在对它们进行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们在厂区内的平面布置应考虑:
(1)贯通,连接各处理构筑物之间管道应直通,应避免迂回曲折,造成管理不便。
(2)土方量做到基本平衡,避免劣质土壤地段。
(3)在各处理构筑物之间应保持一定间距,以满足施工要求,一般间距要求5~10m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。
(4)各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑,在减少占地面积。
1.3辅助建筑物:污水处理厂的辅助建筑物有泵房,鼓风机房,办公室,集中控制室,水质分析化验室,变电所,存储间,其建筑面积按具体情况而定,辅助建筑物之间往返距离应短而方便,安全,变电所应设于耗电量大的构筑物附近,化验室应机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件,化验室应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物夏季主风向所在的上风中处。在污水厂内主干道应尽量成环,方便运输。主干宽6~9m次干道宽3~4m,人行道宽1.5m~2.0m曲率半径9m,有30%以上的绿化。
1.4管线布置
(1)应设超越管线,当出现故障时,可直接排入水体。
(2)厂区内还应有给水管,生活水管,雨水管,消化气管管线。
2、高程布置
2.1主要任务确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。为此,必须精确计算其水头损失。水头损失包括:水流流过各处理构筑物的水头损失,包括从进池到出池的所有水头损失在内;水流流过连接前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失,包括沿程与局部水头损失;水流流过量水设备的水头损失。水力计算时,应选择一条距离zui长、水头损失zui大的流程进行计算,并应适当留有余地;以使实际运行时能有一定的灵活性。
2.2 高程布置原则:
(1)尽量利用地形坡度,使污水按工艺流程在构筑物之间能够自流,并尽量减少提升次数以及水泵所需扬程。
(2)协调好平面布置与单体埋深,以免造成施工困难和污水多次提升。
(3)注意污水处理流程和污泥处理流程的配合,尽量减小提升高度。
(4)协调好单体构造设计与各构筑物的埋深,便于正常排放和检修排空。
2.3 高程损失计算
1.设计依据
(1)输送方式
污水的输送方式分为管道和明渠两种。根据《室外排水设计规范》,本设计在构筑物内输送污水时采用管道输送,从排水管到排放水体时采用明渠输送。
(2)污水管材料选取
考虑到污水具有腐蚀性,选用钢筋混泥土管,其粗糙度n=0.014。
(3)设计充满度 在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度,当h/D=1时,称为满流;h/D<1时,称为非满流。根据《室外排水设计规范》规定,污水管道应按照非满流设计。对于明渠来说,设计规范中规定设计超高(即渠中水面到渠顶的高度)不小于0.2m。
(4)设计流速
根据《室外排水设计规范》规定,污水管道在设计充满度下zui小设计流速为0.6m/s。流速过小会造成水管堵塞,过大又会造成水力损失过大,设计流速应处于zui小流速与zui大流速之间。
(5)管径设计
在污水管道的上游部分,污水管段的设计流量一般很小,如果根据设计流量计算管径,那么管径会很小,容易堵塞。根据污水管的养护统计,直径为150mm的支管的堵塞次数有可能达到直径为200mm支管的堵塞次数的两倍,然而运行造价却差不多,因此在污水处理厂中经常采用较大的管径进行污水输送。另外,选用较小的管道坡度,也可使埋深减小,在街区和厂区内zui小设计管径为200mm,街道内zui小为300mm。
(6)zui小设计坡度
工程上将对应于zui小设计流速的管道坡度称为zui小设计坡度。管径相同的管道,因为充满度不同,其zui小坡度也不同。在给定设计充满度条件下,管径越大,相应的设计坡度值也就越小。所以只需要规定zui小管径的zui小设计坡度值即可。规范规定200mm的zui小设计坡度为0.004;300mm的zui小设计坡度为0.003。
(7)污水管道的埋深深度 埋设深度指管道的内壁底部距地面的垂直距离,又称为管道埋深。管道埋深是影响管道造价的主要因素,因而是设计污水管道的重要参数。污水管道的zui小覆土厚度,一般应满足以下三个要求:a.防止管因道中的污水冰冻和土壤冰冻膨胀而损坏管道。b.防止管道由于车辆造成的动荷压坏。c.满足支管在衔接上的要求。
污水处理工艺及说明
平面与高程
1、平面布置
1.1 平面布置对象及比例
污水处理厂平面布置对象包括:处理构筑物的布置;辅助建筑物的布置以及以及各种管线、道路、绿化带的布置。在各构筑物个数和尺寸确定以后,需根据工艺流程和厂区地形、地质条件,进行总平面布置。总平面布置图可根据污水厂的规模采用1∶200~1∶1000比例尺的地形图绘制,常用的比例尺为l:500。
1.2 平面布置原则
1.处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在对它们进行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们在厂区内的平面布置应考虑:
(1)贯通,连接各处理构筑物之间管道应直通,应避免迂回曲折,造成管理不便。
(2)土方量做到基本平衡,避免劣质土壤地段。
(3)在各处理构筑物之间应保持一定间距,以满足施工要求,一般间距要求5~10m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。
(4)各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑,在减少占地面积。
1.3辅助建筑物:污水处理厂的辅助建筑物有泵房,鼓风机房,办公室,集中控制室,水质分析化验室,变电所,存储间,其建筑面积按具体情况而定,辅助建筑物之间往返距离应短而方便,安全,变电所应设于耗电量大的构筑物附近,化验室应机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件,化验室应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物夏季主风向所在的上风中处。在污水厂内主干道应尽量成环,方便运输。主干宽6~9m次干道宽3~4m,人行道宽1.5m~2.0m曲率半径9m,有30%以上的绿化。
1.4管线布置
(1)应设超越管线,当出现故障时,可直接排入水体。
(2)厂区内还应有给水管,生活水管,雨水管,消化气管管线。
2、高程布置
2.1主要任务确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。为此,必须精确计算其水头损失。水头损失包括:水流流过各处理构筑物的水头损失,包括从进池到出池的所有水头损失在内;水流流过连接前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失,包括沿程与局部水头损失;水流流过量水设备的水头损失。水力计算时,应选择一条距离zui长、水头损失zui大的流程进行计算,并应适当留有余地;以使实际运行时能有一定的灵活性。
2.2 高程布置原则:
(1)尽量利用地形坡度,使污水按工艺流程在构筑物之间能够自流,并尽量减少提升次数以及水泵所需扬程。
(2)协调好平面布置与单体埋深,以免造成施工困难和污水多次提升。
(3)注意污水处理流程和污泥处理流程的配合,尽量减小提升高度。
(4)协调好单体构造设计与各构筑物的埋深,便于正常排放和检修排空。
2.3 高程损失计算
1.设计依据
(1)输送方式
污水的输送方式分为管道和明渠两种。根据《室外排水设计规范》,本设计在构筑物内输送污水时采用管道输送,从排水管到排放水体时采用明渠输送。
(2)污水管材料选取
考虑到污水具有腐蚀性,选用钢筋混泥土管,其粗糙度n=0.014。
(3)设计充满度 在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度,当h/D=1时,称为满流;h/D<1时,称为非满流。根据《室外排水设计规范》规定,污水管道应按照非满流设计。对于明渠来说,设计规范中规定设计超高(即渠中水面到渠顶的高度)不小于0.2m。
(4)设计流速
根据《室外排水设计规范》规定,污水管道在设计充满度下zui小设计流速为0.6m/s。流速过小会造成水管堵塞,过大又会造成水力损失过大,设计流速应处于zui小流速与zui大流速之间。
(5)管径设计
在污水管道的上游部分,污水管段的设计流量一般很小,如果根据设计流量计算管径,那么管径会很小,容易堵塞。根据污水管的养护统计,直径为150mm的支管的堵塞次数有可能达到直径为200mm支管的堵塞次数的两倍,然而运行造价却差不多,因此在污水处理厂中经常采用较大的管径进行污水输送。另外,选用较小的管道坡度,也可使埋深减小,在街区和厂区内zui小设计管径为200mm,街道内zui小为300mm。
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