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風力發電廠生活污水處理裝置設施
結構特點及工作原理
1、構組成:
①槽體 ②微氣泡發生器③容器裝置④配藥裝置⑤排泥槽⑥出水管
2、結構特點:由于槽體制造上的特點,它是以高效率的溶氣機理,經分置的微氣泡發生器,將原水、溶氣水及藥品(一切線旋流進入)得以快速結合、釋放、絮凝、升浮、微氣泡均勻、密度大,至槽體中上部時,升浮速度趨于穩定零速度,形成立體微循環狀態,保證了微氣泡與廢水中的絮凝體充分接觸、結合。不論在結合過程中或已經結合的絮凝物,都不會受外力而被破壞其結合,絮凝物浮層穩定。
3、工作原理:
配藥裝置:藥品經流量計、溶解、過濾、膠板泵送(按一定的工藝配比)至氣浮槽內微氣泡發生器,同時原水及經溶氣水(為減少處理負荷,溶氣水可用原水)分別進入氣泡發生器,經溶水器裝置的相對穩定的壓力作用,高密度的溶氣水與藥水、原水能快速釋放壓、升浮,保證了微氣泡與廢水中絮凝體充分接觸結合,微氣泡帶動懸浮物上浮之中上部時形成了穩定的浮層,立體微循環也趨于穩定,懸浮物在結合過程中不易受外力破壞其結合,清水在立體微循環作用下,在槽體中下部澄清區周圍儲存,經清水排出口排走。當絮凝物在槽體上平面形成穩定的浮層,且逐漸升高到一定水平面時,自然從帶傾斜的排泥槽排走,無需增加動力設備,當需定時排污時,關閉各出水(清水閥)閥,液位即可上升,浮層全部排除*。另外底部沒有排污閥,沉淀底部的污物可定期排污。
各個構筑物的節能途徑
1.污水提升泵房
污水提升泵房要節省能耗.主要是考慮污水提升泵如何進行電能節約.正確科學的選泵.讓水泵工作在高效段是有效的手段.合理利用地形.減少污水的提升高度來降低水泵軸功率N也是有效的辦法.定期對水泵進行維護.減少摩擦也可以降低電耗.
2.沉砂池
采用平流沉砂.避免采用需要動力設備的沉砂池.如平流沉砂池.采用重力排砂.避免使用機械排砂.這些措施都可大大節省能耗.
3.初次沉淀池
初次沉淀池的能耗較低.主要能量消耗在排泥設備上.采用靜水壓力法無疑會明顯降低能量的消耗.
4.生物處理
曝氣系統的能耗相當大.對曝氣系統能耗能效的研究總是涉及到曝氣設備的改造和革新.新型的曝氣設備雖然層出不窮.但目前仍然可劃分為2類:第1種是采用淹沒式的多孔擴散頭或空氣噴嘴產生空氣泡將氧氣傳遞進水溶液的方法.第2種是采用機械方法攪動污水促使大氣中的氧溶于水的方法.微孔曝氣.曝氣擴散頭的布局和曝氣系統的調節這些都是節能的有效措施.在傳統活性污泥處理廠曝氣池中辟出前端厭氧區.用淹沒式攪拌器混合的節能.生物除磷方案.這一簡單的改造可以節省近20%的曝氣能耗.如果算上混合用能.節能也達到12%.自動控制系統的應用于污水處理節能.曝氣系統進行階段曝氣.溶解氧存在濃度梯度.既減少了能耗.又可以改善處理效果.減少污泥量.生物膜法處理工藝采用厭氧處理可以明顯降低能量的消耗.
5.二次沉淀池
二次沉淀池中對排泥設備的研究和排泥方式的改善是降低能耗的有效方法.
特點
1.全自動控制,不需人員管理
2、操作簡單、維護方便
3、噪聲低,無異味
4、使用壽命長
同時在該池內超聲波在線動態膜清洗作用下(該裝置能快速交替雙頻空化作用-微米氣泡聚能氣爆作用,沖擊破碎快速剝離膜組表面微生物膠泥及粉碎膜孔內部支承層附著的結垢污泥,防止膜表面閉塞、孔堵塞、濾餅層的形成及預防膜吸附性污染,并定時聲流觸變強化沖洗),使膜絲使終產生節流效應快速使膜恢復產水通量,使出水更順暢,更澄清,該超聲波在線清洗還能有效去除水中難降解物氮氮、BOD等。出水***后進入中水池時,通過消毒(無需藥劑,對環境無害消毒法)作用消除水中全部病毒菌,無二次污染,使出水達到國家GB18918-2002一級A 排放及GB18920中水回用標準。
工藝流程:
原水→格柵→調節池→提升泵→生物反應器→循環泵→膜組件→消毒裝置→中水貯池→中水用水系統
一體化生活污水處理設備的設計主要是針對生活污水和與之類似的工業有機污水的處理。其主要處理手段是采用較為成熟的生化處理技術——接觸氧化法,水質參數按一般生活水水質,進水COD350mg/l,出水COD 50mg/l指標設計,總共有六部份組成:(1)初沉池;(2)接觸氧化池;(3)二沉池;(4)消毒池、消毒裝置;(5)污泥池;(6)風機房、風機。
一體化污水處理設備的作用及必要性
以上各行各業在運營過程中會產生一定量的生活廢水,或者工業生產廢水,國家及企業堅持可持續發展為原則重視環境保護,在發展優質服務業的同時也需確保環境不受污染。可針對不同行業、不同污水類型、不同排放要求,結合企業實質,設計制作出合適企業情況的污水處理設備方案,解決客戶生產與環境保護的同時進行。
一體化地埋式污水處理設備用風機基本情況
在一體化地埋式污水處理設備工藝系統中,鼓風機是曝氣流程系統的重要設備,鼓風機的效率是重要的技術經濟指標,其電耗占污水處理廠全部電耗的50%~70%,也是zui大的噪聲源,因此,在曝氣系統中,鼓風機的運行要根據污水處理量、溶解氧濃度、壓力變化條件下,自動調節所需的風量,而且要求風量調節范圍廣、效率高,以保證系統經濟運行。一體化地埋式污水處理設備中的齒輪增速組裝性曝氣鼓風機是20世紀90年代發展起來的產品。當今,各種高性能的鼓風機已經投入到了市場。
20世紀90年代,隨著三元流動理論在鼓風機設計上的應用,有關生產企業設計制造了曝氣用的單級、高速離心式鼓風機。他們具有體積小、重量輕、效率高、節約能源、性能調節范圍廣泛,自動化水平高等特點。以取代了多級、低速離心式鼓風機,并得到廣泛應用。在國外早期的一體化地埋式污水處理設備系統中,一般使用羅茨鼓風機。
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