斜管填料
產品介紹
蜂窩填料有斜管和直管兩種,材質有PP、PVC、FRP三種。
斜管主要用于給排水工程中水口除砂,工業和生活用水沉淀,污水沉淀,隔油及尾礦濃縮處理,也可用于舊池改造,主要特點:濕周大,水力半徑小,層流狀態好,顆粒沉淀不受絮凝水流干擾。
直管用于塔式生物濾池,高負荷生物濾池和淹沒式生物濾池(又稱接觸氧化池),以及生物轉盤的微生物載體,主要對工業有機廢水,城市污水進行生化處理,處理效率高于活性污泥池,占地面積??;曝氣強度低于活性污泥,且不需要污泥回流;污泥量小,適應性強,大大減少了污泥脫水后的處理工作量。
1、 濕周大,水力半徑小。
2、 層流狀態好,顆粒沉降不受紊流干擾.
3、當蜂窩斜管管長為1米時,有效負荷按 3-5噸/米2 時設計,V0 控制在2.5-3.0毫米/秒范圍內,出水水質。
4、 采用斜管沉淀池,其處理能力是平流式沉淀池3-5倍,加速澄清池和脈沖澄清池的2-3倍,因此縮小了占地面積。
5、 污泥量少,減少了污泥脫水等后處理工作量;產生的污泥沉降性好,有利于后段懸浮物的去除。
安裝
1、沉淀池底部排泥管安裝
斜管沉淀池安裝順序一般從底部開始,先完成部的排泥管道系統的安裝,確保排泥管道開孔符合設計要求、固定牢靠,檢查無誤后,才允許進入下一道安裝工序。
2、完成填料支架安裝
根據斜管沉淀池填料支架安裝施工圖,先將填料支架安裝到位,檢查所有焊接結點牢靠、支架強度足以承受填料重量,并在支架表面完成防腐處理;
3、完成斜管填料燙接
按斜管填料的燙接方法將每一個斜管填料包裝作為一個單獨的燙接單元,一個單元完成燙接后為1m2,燙接完成后在場地上整齊堆放(保留少量的散片備用)。
4、斜管填料池內組裝
將燙接后的填料單元在填料支架上部自左向右進行組裝。始終保持60°角不變,每一單元順序組裝時要適當壓緊,組裝到右側時若尺寸不是正合適,需要根據尺寸用散片斜管填料燙接后進行組裝直至全部到位。
5、斜管填料上部固定
由于斜管填料比重為0.92略小于水,斜管填料在池內組裝到位后需要在填料上方自左向右方向拉上 10mm的圓鋼進行加固(每個單元填料上部要求有兩根圓鋼通過),圓鋼兩端在沉淀池池壁上可靠固定,安裝圓鋼后可以很好地防止斜管填料在初期使用時有可能發生的松動上浮現象,圓鋼采用環氧煤瀝青防腐。
6、斜管沉淀池運行調試
(1)、檢查進水是否均勻,不得對沉淀池造成沖擊,影響沉淀效果;
(2)、調整出水堰槽高低及水平度至合適,保持出水均勻;
?。?)、經過以上施工工序,至此斜管沉淀池填料安裝已經全部完成。正常投入使用后需要根據進水中懸浮物濃度情況確定排泥周期,注意及時排泥,確保斜管沉淀池始終保持良好的運行狀態及令人滿意的出水水質。
注意事項
1、由于斜管填料比重為0.92略小于水,應用 10mm的螺紋鋼或圓鋼拉筋固定在填料上方,防止其松動上浮,鋼筋和角鋼均采用環氧煤瀝青防腐。
2、圖示A板必須安裝,否則極易造成斜管填料傾斜,甚至倒塌!
【燙接方法】
現場準備
1、燙接電源、電纜準備;
2、準備好500W電烙鐵2支;
3、操作人員到位、監護人員到位
4、斜管填料燙接完成后體積龐大將占很大空間,提前預留堆放場地;
燙接操作
1、打開斜管填料包裝,將片斜管填料平放于地面,取第二片斜管填料置于片填料之上,檢查斜管填料的切口,必須60°角、并呈六角蜂窩狀,檢查無誤后開始燙接粘接點;
2、在斜管填料兩端所有平面接點全部要燙接,兩側兩片平面合縫處要求燙接四點以上,在兩片斜管填料平面中間要求焊接四點以上,確保焊接牢固;
3、燙接時注意操作節奏,控制好溫度,燙接點數不得遺漏;
4、每一個斜管填料包裝作為一個單獨的燙接單元,燙接完成后在場地上整齊堆放;
5、中途休息一定要切斷電烙鐵電源,并且要安全放置;
安全事項
1、在接點燙接時要求注意人生安全,防止燙傷、觸電;
2、燙接操作要求至少有兩人在場時進行,相互協助,配合操作;
3、燙接操作要求在空曠的場地上進行,施工時必須有監護人;
4、燙接場地上不得有易燃物品,并且必須有消防設施在場;
5、出現意外,及時上報,緊急情況及時報警。
蜂窩斜管填料沉淀的基本原理是“淺層沉淀”.這一概念很早就被提出,在醫學資料上亦早有利用斜管加速血液沉降的報導。
近幾十年來各國不少給水排水工作者在努力探討 “淺層沉淀”的應用,通過實踐和理論研究,獲得了蜂窩斜管填料沉淀技術的發展,從資料中我們可以看到不少涉及淺層沉淀的有關論述,通過這些資料的分析,我們可以看出由淺層沉淀的概念發展至多層多格和蜂窩斜管填料技術的過程。
早在1880年英國即有幾種重力式分層沉淀設備的商業產品。1889年馮·貝司吐享( Von"Beohtolsheim)及賴伐爾 ( deLaval )曾提出“薄層分布”的沉淀概念并按此設計了蜂窩斜管填料沉淀設備。
生物降解材料、光降解材料以及光/生物雙降解材料。影響生物降解性的因素主要有高分子的親水性、構型、形態結構、鏈段的活性、分子量等因素以及上述因素之間的協同作用。一般來說,高分子的親水性越強,越易水解;無定形態高聚物比結晶狀態容易水解;分子鏈段越柔順,玻璃化溫度越低,越有利于降解;
鏈段活性越大,自由體積越大,越容易受到酶的侵蝕,也就越容易降解;可降解性隨分子量的增大而降低;高聚物的組成如共混、共聚等也影響著高分子的可降解性。目前已經被廣泛使用的可降解材料有許多種,如有淀粉、殼聚糖、蛋白質、聚乳酸、聚乙內酯和各種聚酸酐類物質,但真正適用于水處理的可降解材料則不多。這些材料不是因為耐水性差、在水中強度不高,不能滿足需要。就是因為材料成本過高,用作水處理載體材料無法普及和承受,再就是兩方面均不能滿足。因此,尋找到一種價格低廉又可滿足水處理要求的可降解材料已成為眾多研究者的共同目標。
污水通過斜管填料管網引入污水處理廠,首先經過格柵截留污水中大塊的懸浮物和漂浮物后,由潛污泵進行提升,輸送至斜管填料沉砂池去除無機顆粒,再經集配水井分配給初沉池去除部分懸浮物,沉淀的懸浮物由污泥處理區進行處理。初沉池出水進入曝氣池,在好氧條件下污水中膠體態和溶解性的有機物被池中微生物降解凈化,經過生化處理的污水再由集配水井分配至二沉池進行泥水分離,澄清水排放,活性污泥由回流污泥泵回流入曝氣池,剩余活性污泥排至污泥處理區進行處理。在污泥處理區,一沉池污泥及剩余污泥經濃縮、加熱后進入消化池,在30~33℃進行中溫消化,消化后污泥進行脫水后外運。
針對沉淀是去除水中懸浮物的主要單元,對沉淀工藝的進展方面進行了論述,主要介紹了平流式沉淀池、蜂窩斜管填料沉淀池、高密度沉淀池、攔截式沉淀池的特點和優點,旨在提高沉淀池的沉降效率。
目前,國內外的給水處理工藝大多采用沉淀(澄清)過濾和消毒形式,其中沉淀部分對原水中懸浮物的去除顯得尤為重要。沉淀池作為去除水中懸浮物的主要設施之一,在水行業得到了廣泛的應用。縱觀沉淀構筑物的發展可以發現,在20世紀6O年代以前主要采用平流式、豎流式和輻流式沉淀池,60年代起各種澄清池盛行一時,70年代后,主要是斜管、斜板及復合型沉淀池。沉淀構筑物形式的改進提高了沉淀分離的效率。沉淀池的設計和開發都是圍繞怎樣增加沉淀面積和改變水流流態這兩方面進行的。沉淀池的設計總是以提高沉淀池的沉降效率為目的。