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處理量 | jhym3/h |
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鄉鎮醫院污水處理設備工藝特點
持續運行(過濾)10~15d后,因細菌的自然繁殖,砂層表面逐漸呈現赤褐色,在肉眼可看到這種細菌沉積物時,處理效果就提高了。若引入菌種,去除鐵錳的作用將會加快。如果濾層堵塞,可像慢濾池那樣刮去表層以除掉多余細菌。鐵細菌一旦繁殖,即使把濾層表面的細菌層刮掉也能立即恢復。在條件好的場合,鐵細菌繁殖的速度非常快,因此可通過反沖洗把帶細菌的污泥沖洗掉。鐵細菌的種類很多,常見的有纖毛鐵菌、球鐵細菌和厚膜細菌等。不同菌種的處理效果差異很大,如采用纖毛球菌,濾速為30m/d時,除鐵去除率為90%,即原含鐵量為1~2mg/L時,濾后水含鐵量<0.3mg/L,符合規定值,達到了除鐵目的,若含鐵量>3mg/時,須降低濾速。但若用球鐵細菌來處理,濾速即使達到了100m/d,也能達到除鐵目的。有人曾用厚膜細菌除錳,采用濾速30~15m/d,能把0.35mg/L的錳處理后出水
3)全部水通過射流泵進行曝氣時,一般射流泵都不在高效區工作,故壓力比p不能用式(6-118)計算。這時,可選條件相似的射流泵性能曲線以求定壓力比p。
4)計算射流泵出口壓力Ps。由于q值很小,故射流泵后面管道中的水頭損失,可近
5)計算射流泵前水的壓力P;=Pa/p。試驗證明,當P;<0.05MPa時,射流泵抽氣
(1)在壓力式除鐵除錳系統中,常在過濾設備前向水中注入壓縮空氣,一般,壓縮空氣由空壓機供給。曝氣所需氣水比,可按式(6-110)計算,也可采用式(6-129)計算:K——系數,K=0.02~0.05(只考慮溶解氧)空氣與水的混合,應采用氣水混合器。圖6-23是常用的一種噴嘴式氣水混合器,其容積按氣水混合時間10~15s計算。噴嘴直徑do為來水管徑d的1/2,即d=d/2。當來水管中流速為0.5~1.0m/s時,噴嘴出口流速在2~4m/s。圖6-23中的氣水混合器使水與空氣相繼通過兩個噴嘴,以提高曝氣溶氧效果。水經噴嘴式氣水混合器的水頭損失計算式為常用公式,如式(6-130)所示:
式中h混合器的水頭損失(m);
V—來水管中水的流速(m/s);
鄉鎮醫院污水處理設備工藝特點
計算基本相同,故不再進行重復論述。普通快濾池、虹吸濾池等處理水量相對較大,不屬于設備化設的討論范圍,故也不作論述。作為除鐵除錳設備設計來說,處理水量相對教小,單臺設備處理水量≤100m3/h,故主要是壓力濾池設備,即接觸氧化壓力濾池除鐵除接觸氧化除鐵除錳設備,只要求對水進行曝氣充氧,而不要求對水中二價鐵或二價錳進行氧化、水解、絮凝等反應、沉淀,也不要求采用任何提高pH值的措施,所以除鐵除錳只需要曝氣和接觸氧化過濾兩個過程。而曝氣多數又采用射流泵,不需要前述的專設曝氣裝置,又使處理工藝簡化。因此壓力式接觸氧化除鐵除錳設備是處理水量小的水廠(如小于10000m2/d)、工礦企業等目前采用多普遍、應用廣的設備。接觸氧化除鐵除
(1)對水質適應性強,不需要調節pH值,曝氣裝置小(如用射流泵氣曝);
(2)接觸催化氧化,不需要設反應池、沉淀池,減少了占地面積;
(3)接觸吸附分離,濾速大、過濾周期長、濾后水含鐵、含錳濃度低,無“穿透”濾性氧化鋁和磷酸三鈣,目前普遍采用的主要是活性氧化鋁,是討論重點
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