詳細介紹
MBR地埋式污水處理設備
MBR地埋式污水處理設備——處理工藝:
(1)細格柵井:粗格柵去除進站污水中的大塊雜物和部分懸浮物,主要為后續單元
動力設備的正常運行提供保障。
(2)調節池:本單元主要是均和水質、平衡水量,削減高峰水量對后續處理單元的沖擊負荷,大大降低水量變化對處理效果的影響,減少處理構筑物的容積節省工程投資費用,便于系統自動化控制。
(3)厭氧水解池:在高濃度廢水處理工藝中,厭氧處理技術是一個關鍵步驟,成功的厭氧水解工段去除效率可達到50%以上。廢水的厭氧生物處理是指在沒有游離氧的情況下,以厭氧生物為主對有機物進行降解的一種處理方法。在厭氧生物處理過程中,復雜的有機化合物被降解,轉化為簡單、穩定的小分子化合物,同時釋放出能量。其中,大部分能量以甲烷(CH4)的形式出現,如果厭氧消化過程*,終產物均為CH4、CO2及NH3(NH4HCO3)。本單元除了降解有機物同時還為后續好氧處理作了很重要的前期處理。
玻璃鋼管道安裝施工——基槽處理
(1)溝槽開挖
1)溝槽開挖時,采用機械開挖為主 。人工開挖為輔的方法。開挖時溝底表面應連續平整。溝壁應視情況考慮放坡。以保證安全。清除直徑大于38mm的圓石或大于 25mm的夾角形石塊。并清除溝上可能掉落的、碰落的物體。以防損壞管子。
2)溝槽的斷面尺寸除應滿足設計文件的要求之外。還需符合GB50268-97、CECS129:2001的規定;溝槽的寬度應便于管道的鋪設和安裝,應便于夯實機具的操作和地下水的排出,溝槽的你好小寬度b應按照D1+2s進行計算。
玻璃鋼管道安裝施工步驟圖解
(2)基槽處理
1)基槽處理是保證管道施工質量的重要工序。開槽時如遇地質情況不良。須按設計文件及相應規范要求進行處理.避免產生不均勻沉降。使管道局部應力增大。若有局部超挖。還要按照設計要求回填夯實至槽底標高。
2)開挖管接頭承插工作坑。其底部寬度應大于承口外徑 。長度應覆蓋承口前 、后200mm。DN1000~1600的管子。深度應在 400~500mm范圍。接口施工完畢后。采用與砂墊層相同的材料和密實度進行回填。
(3)溝槽驗收
按工程規定的你好小驗收長度。在施工單位自檢合格的基礎上。由監理單位會同建設、設計、施工單位對槽底高程、底寬、墊層料厚度等指標進行檢查。合格后移交給安裝單位。
(4)管道止推支墩
1)在管道的轉彎、變徑、三通的位置要設置固定支墩。支墩應包住管件,并應該設置在原狀土上。管道移位不得超過設計要求。
2)止推支墩的受力應支承在原裝土層上,否則土壤應該分層夯實。
3)閘門必須足夠的結實。在閘門井內應設置卡環、支墩等固定閘門的裝置。
4)當管道敷設的縱向角度大于15時,應自下而上安裝,并應該進行錨固。
技術原理及特點
污泥熱水解技術
污泥熱水解技術的工作原理是將脫水污泥(一般含水率在85%~90%左右)和溫度為150~260℃、壓力為1.4~2.6MPa的飽和蒸汽加入密閉的反應釜,通過蒸汽對污泥進行間接加熱,使污泥菌膠團、內部微生物和有機物水解破壁,從而使細胞失活,同時胞內部分有機物如蛋白質和多糖等,得以釋放并進入上清液。
該技術起源于20世紀30年代,起初用于改善污泥脫水性能;70年代末開始用于污泥預處理,以提高污泥厭氧消化性能;90年代后被開發用于反硝化碳源的獲取和活性污泥的減量研究;1995年Cambi公司在挪威哈馬爾的HIAS污水處理廠*建造熱水解裝置作為污泥處理工藝的一部分,在此基礎上形成了污泥熱水解——厭氧消化技術體系。需要說明的是,熱水解技術自身能夠實現污泥的無害化、減量化、穩定化:熱水解使污泥含固率提高、脫水性能增強,從而實現污泥處理的減量化;高溫高壓過程使病原菌滅活,實現污泥處理的無害化;熱水解后有機物通過固液分離轉移至濾液中,使得干污泥中可生化降解的有機物減少50%以上,從而達到穩定化。
污泥熱水解過程包括固體物質溶解液化和有機物水解兩個過程。污泥經熱水解處理后,污泥上清液中的溶解性物質濃度大幅提高,尤其以污泥中蛋白質和糖類的溶出為突出,能改善污泥的脫水性能和厭氧消化性能。相較于傳統的超聲和臭氧氧化法,熱水解技術對污泥有機物胞外聚合物的破壁能力更強,有利于后續的污泥生化處理,熱水解后污泥通過固液分離裝置分離為干化污泥和濾液。
污泥厭氧消化技術
污泥厭氧消化是指利用兼性菌和厭氧菌進行厭氧生化反應,分解污泥中有機質的一種處理工藝。厭氧消化一般包括水解、酸化和產甲烷等階段。通過厭氧消化,污泥體積減少為原來的30%~50%,脫水效果提高,水分與固體易于分離,穩定性增強,無明顯的惡臭;同時厭氧消化過程能有效減少有毒病菌并產生大量的甲烷氣體。衡量污泥的厭氧消化性能和產氣性能的2個指標:單位質量揮發性固體(VS)產氣量和分解單位質量揮發性固體產氣量,美國污水處理廠設計手冊中這2項指標的佳范圍分別為0.5~0.75L/g和0.75~1.12L/g,國內無明確規定。雖然污泥厭氧消化過程具有有效降解污泥有機物、殺死污泥中病原體、減小污泥體積及回收能源等優勢,但厭氧消化系統在運行過程中存在著水力停留時間長(10~20d)和有機物去除率較低(20%~40%)等缺陷。