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處理量150噸的溶氣氣浮機適用范圍

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所在地濰坊市

更新時間:2019-12-07 10:59:22瀏覽次數:229次

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加工定制 設備種類 溶氣氣浮機
處理量150噸的溶氣氣浮機適用范圍
氣浮設備在冰冷的冬天我們如何準確的維護呢?下面一起來看一下吧!
一、每天上班時查看氣浮設備進污水泵和回流泵是不是結冰,包含水泵的潤滑加油,填料的松緊,底閥的密封比空壓機的加注機油等。
二、查看空壓機空氣濾水伐有無上凍,以判別空壓機正常工作,有無雜聲及發熱表象。

處理量150噸的溶氣氣浮機適用范圍

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一、每天上班時查看氣浮設備進污水泵和回流泵是不是結冰,包含水泵的潤滑加油,填料的松緊,底閥的密封比空壓機的加注機油等。
二、查看空壓機空氣濾水伐有無上凍,以判別空壓機正常工作,有無雜聲及發熱表象。
三、查看刮渣機的傳動有些及刮板,在冰冷狀態下是不是變硬折斷,防止影響運用。
四、留意混凝劑拌和儲存罐防止結冰,并常常做小樣實驗。
五、對各設備閥門管路進行查看防止閥門管路有堵賽、并按需求別離置于“開”或“關”的位置。
六、停機時必須將水放潔凈,防止結冰阻塞。
氣浮設備的污水預處理區含有污水泵、懸浮物過濾裝置、拌藥裝置、加藥裝置、混凝反應裝置等。下面就詳細介紹氣浮設備的污水預處理區。
1、污水泵
由于很多使用廠家在安裝使用過程中,要么購置氣浮設備新泵要么管道連接不方便,還存在型號不匹配的問題,所以,我們直接把水泵配置在其中,這樣使用者只要準備足夠的管道,連接到1號蓄水池就可以了。
2、懸浮物過濾裝置
在氣浮設備的污水處理中,懸浮物是必須提前處理的,因為不預先去除懸浮物,在后期處理過程中會增加難度,帶來絮凝劑等用量的加大,從而增加了處理成本。
3、混凝反應裝置
混凝反應包括混合和絮凝兩個過程,影響這方面的因素很多,包括混凝劑的種類、混合速度、水質特征等。其中混凝劑的添加方式,影響著反應進程和結果,也決定工程的總體效果和運行費用。機內采用折返式構造,使污水和藥液充分混合、反應。從而達到混凝反應效果。
北極星環保網訊:膜生物反應器(membrane bioreactor,MBR)是一種由膜技術代替傳統活性污泥處理法中的沉降環節從而完成固液分離的新型高效廢水處理工藝。同時具有出水水質好、污泥產量低、運行維護簡單和占地面積小等不同于傳統處理系統的特性。

高效降解分離的特點使得MBR在得到越來越多研究者青睞的同時MBR系統普遍存在的能耗高、膜易堵塞且使用壽命短等缺點卻*的影響并制約了其在實際廢水處理中的進一步推廣和應用。追本溯源,進水中的污染成分及其與膜接觸時發生了一系列物化作用,隨系統的運行,膜滲透通量逐漸下降且過膜壓力提高,膜污染由此形成。

在諸多影響膜污染的因素中,由微生物細胞和微生物代謝產物構成的污泥混合液的性質對膜污染的形成有很大關系。諸多研究表明,在MBR處理廢水的過程中,微生物降解基質和內源呼吸過程中產生的溶解性微生物產物(solublemicrobialproduct,SMP)會被膜截留且逐漸積累,因此,對以SMP為代表的微生物產物的特性解析成為研究膜污染問題的重中之重。

鹽度高于1%的廢水被定義為含鹽廢水,含鹽廢水的處理通常分為物理化學法及生物法,相較于前者,生物法更經濟有效。隨著MBR工藝的迅速發展,除了將其應用于處理市政廢水,也被用來處理高鹽廢水。研究表明,鹽度在0.9~1.3g˙L-1之間的廢水經膜處理后化學需氧量(COD)可被去除90%,氨氮的去除率則達到95%。

然而,高鹽廢水可能會抑制微生物活性并改變其表面電荷、疏水性、濾過性和絮凝性等,進而影響活性污泥的理化性質。PENDASHTEH等[18]發現,在水力停留時間(HRT)為48h總可溶顆粒物(TDS)為35.0g˙L-1時,序批式膜生物反應器對COD負荷量為1.12kgCOD˙(m3˙d)-1的高鹽廢水的COD去除率為86.2%。

目前,諸多研究都對MBR處理含鹽廢水的情況做了較為有意義的闡述,但對MBR處理高鹽廢水造成的膜污染及污染物特性的解析等問題的探討仍顯不足。

本實驗將生物接觸氧化法(biologicalcontactoxidationreactor,BCOR)與MBR結合,并設置對照組,利用生物接觸氧化池內填料比表面積較大特點,使微生物盡量多的附著在填料表面,形成生物膜,在有氧條件下,污水與填料表面的微生物充分接觸,而生物膜內層供氧不足甚至處于厭氧狀態,這樣在生物膜中形成了由厭氧菌、兼性菌和好氧菌構成的生物群落,豐富的微生物群落可以進行較完整的硝化反硝化作用,能夠彌補好氧體系脫氮除磷不*的缺陷。

三維熒光光譜(three-dimensionalexcitationemissionmatrixfluorescencespectroscopy,3DEEM)技術在特定波長下的激發光照射分子可以發出特征發射光,獲取激發波長(λex)和發射波長(λem)同時變化時的熒光強度信息,并能夠識別和表征復雜有機物的物質組成與特征,本實驗將BCOR與MBR兩工藝耦合處理含鹽廢水,與BCOR聯合的MBR中污泥混合液的SMP特性必然會發生變化,SMP特性的變化會引起MBR膜污染情況的變化,利用三維熒光光譜對MBR上清液SMP及出水的特性進行表征,從而研究在處理不同鹽度污水過程中與BCOR聯合的MBR內微生物產物特性,解析BCOR與MBR聯合系統膜污染變化的原因,為膜污染控制提供新思路。

1材料與方法

1.1實驗裝置及運行參數

實驗裝置如圖1所示,以兩套結構組成、大小及運行條件*相同的一體式MBR(分別記為MBR-1與MBR-2)為含鹽廢水處理的主體工藝。一套為不與BCOR工藝相連的傳統MBR-1,作為對照系統;一套為BCOR與MBR-2聯合的BCOR-MBR反應器。兩個MBR有效容積均為11L,內置大小為30cm×25cm×5cm的膜組件,膜孔徑為0.03μm,膜面積為0.2m2。

膜生物反應器

實驗所用活性污泥來自威海市第三污水處理廠的二沉池回流污泥,所用廢水為模擬含鹽廢水,通過添加海水調整含鹽量為0、3、9、18和30g˙L-1,主要成分為可溶性淀粉、NH4Cl、KH2PO4、K2HPO4以及NaHCO3。反應器都在常溫條件下運行,pH值為6.5~7.5,污泥停留時間(SRT)保持在220d左右,水力停留時間(HRT)設置在8h。

各個反應器底部設2組微孔曝氣器,在運行期間進行連續曝氣。膜生物反應器中液面由液位繼電器保持恒定,其內污泥混合液在蠕動泵的抽吸作用下經膜過濾出水,蠕動泵由時間繼電器控制并采用8min開、2min停的間歇運行方式。通過真空壓力表反映膜組件污染情況,當膜過濾壓差達到30KPa時,將膜組件取出清洗。

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