曝气项目设计基本参数
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曝气项目设计企业商机

设计曝气项目时应注意微孔曝气器的风机进风口必须有空气过滤装置,尽量使用静电除尘等方式将空气中的悬浮颗粒含量降到较低。要防止油雾进入供气系统,避免使用有油雾的气源,风机尽量使用离心式风机。输气管采用钢管时,内壁要进行严格的防腐处理,曝气池内的配气管及管件应采用ABS或UPVC等强度高的塑料管,钢管与塑料管的连接处要设置伸缩节。微孔曝气器一般在池底均布,与池壁的距离要大于200mm,配气管间距300~750mm,使用微孔曝气器的曝气池长宽比为(8~16):1。全池微孔曝气器表面高差不超过±5IIlln,安装完毕后灌入清水进行校验。运行中停气时问不宜超过4h,否则应放空池内污水,充人1m深的清水或二沉池出水,并以小风量持续曝气。曝气项目设计在不连续曝气的污水生物处理中,当使用微孔曝气器时,应采用可张中、微孔曝气器。桂林板式曝气项目设计

曝气项目设计时应注意废水PH值大幅波动变化,当活性污泥所处污水环境pH值<6或pH值>9时,绝大多数微生物的活性受到抑制或失去活性,甚至死亡,此时就会发生污泥松散和上浮现象。pH值大幅波动变化引发的异常症状:活性污泥絮体呈微细化,色淡,沉降性能变差;镜检原生动物活性不足;曝气池混合液的溶解氧在曝气量不变的情况下逐渐上升,液面浮渣增多,浮渣色晦暗,稀薄松散;出水跑泥严重。pH值大幅波动变化对应的处置建议:生物系统受到pH值大幅波动变化影响后,镜检仍然可以发现一定数量的微生物,只是活性受到抑制或部分死亡。因此,恢复受抑制微生物的活性,加快残存微生物的繁殖是恢复生物系统的关键。桂林板式曝气项目设计曝气项目设计中空气通过鼓风机管道及多孔曝气器在水冲产生气泡直径小于3mm的微孔曝气器。

曝气项目在设计时应考虑pH值大幅波动变化对应的处置建议:生物系统受到pH值大幅波动变化影响后,镜检仍然可以发现一定数量的微生物,只是活性受到抑制或部分死亡。因此,恢复受抑制微生物的活性,加快残存微生物的繁殖是恢复生物系统的关键。主要采取如下措施:在生物池的进口处投加碱液,提高曝气池内混合液的pH值;加大外回流量,维持生化单元相对较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击负荷能力;在生物池内连续投加营养盐(如工业葡萄糖),补充进水中的营养物质,加快微生物活性的恢复和繁殖。

曝气项目设计应考虑鼓风曝气,鼓风曝气是通过压缩空气曝气,鼓风机供应一定的风量,将空气通过管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器使空气形成不同尺寸的气泡。气泡于曝气器出口形成,气泡经过上升和流动,之后在液面处破裂,这一过程起到将氧气向污水中转移的作用。鼓风曝气一般需要修建鼓风机房及布设鼓风管道,并且曝气头易堵塞。大型氧化池需要运行的功率大,但由于其相对于表面曝气来说能耗小、维修简单等优点,因而被较大范围的使用。污水处理中常用的曝气方式有纯氧曝气、沉水式曝气、强力造流曝气等。曝气项目选择设备时可选用离心式单级鼓风机。

设计曝气项目时应注意其用处,氨氮和磷酸盐,微生物对氢、磷的需要量要按BOD:N:P-100:5:1来计算,但实际活性污泥法处理系统曝气池进水中的BOD,与氢、磷的比例往往低于此值,系统也能正常运转。氢、磷的含量因处理的工业废水种类不同差别很大,有的污水氢、磷的含量很高,不经过脱磷除氢,二沉池出水氢、磷的含量就会超标。而对于氢、磷的含量很低的污水,如果不能及时补充一定量的氢、磷,微生物的功能会受到限制,二沉池出水的COD和BODz就难以保证达标。当处理氢、磷的含量很低的工业废水时,对于正在运行的曝气池,曝气池进水中氨氯和磷酸盐的含量分别为10mg/L和5mg/L左右,即可满足混合液微生物对氢、磷的需要。如果曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量长时间低于值,就应当及时增加氢、磷的投加量。曝气项目为便于检修和更换曝气头,也可采用可提式微孔曝气器装置。广州盘式曝气项目设计服务商

曝气项目的供风管道应设置排入大气的放风口,并应采取消声措施。桂林板式曝气项目设计

设计曝气项目中,中大气泡曝气器供风管路中每组曝气池的供风干管宜为环状布置,池底供风支管应与池宽平行布置,曝气器可固定在支管上或悬吊于支管下,或在供风支管两侧。固定螺旋曝气器应与池底固定。每根支管所带曝气器不宜太多,以不超过5个为宜,供风立管应与池壁预埋件固定,供风支管应与池底预埋件固定。供风管路计算供风管路计算,应该参照《给水排水设计手册》第五册,鼓风机应选用高效、节能、使用方便、运行安全,噪声低、易维护管理的机型,可选用离心式单级鼓风机。小规模污水处理厂中,也可选用罗茨鼓风机。桂林板式曝气项目设计

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