曝气项目设计基本参数
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曝气项目设计企业商机

曝气项目设计中供风支管的间距应通过计算确定,但不宜小于0.5m,为便于检修和更换曝气头,也可采用可提式微孔曝气器装置,曝气支管末端应有排除气、水混合物之立管,管端伸出水面,管径不宜小于5毫米支管与立管连接处孔洞直径以3-5毫米为宜,管上设有阀门。微孔曝气器的固定支架,应有足够的锚固力,与池底板进行锚固应考虑所受浮力。微孔曝气器安装前,应将供风干管、支管等所有管道吹扫干净。可张中、微孔曝气软管的安装,应按《污水处理用可张中、微孔曝气器》规定和产品技术要求进行。曝气项目的微孔曝气器的固定支架,应有足够的锚固力,与池底板进行锚固应考虑所受浮力。成都可提升曝气项目设计

设计曝气项目时应考虑其温度,好氧活性污泥微生物能正常生理活动的比较适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。但温度突升并超过一定限度时,就会产生不可逆破坏。相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。如果水温的降低变化缓慢,活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变化,通过采取降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等措施,仍能取得较好的处理效果。因此,在实际生产运行中,要重视水温的突然变化,尤其是水温的突然升高。为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响,应进行降温处理。南京盘式曝气项目设计方案曝气项目中每个支管所带曝气器不宜太多,以不超过5个为宜。

设计曝气项目时应注意污泥中毒。进水中有毒物质或有机物含量突然升高很多,使微生物代谢功能受到损害甚至丧失,活性污泥失去净化活性和絮凝活性。这种情况在工业废水处理厂经常出现,通常是工厂事故废水排放量过多,使污水处理系统超负荷运行所导致的。解决的对策是将事故排水及时引向事故池或在均质调节池内与其他污水充分混合均质,并充分发挥预处理设施的作用,利用混凝沉淀等物理、化学法进行处理后,再进入生物处理系统的曝气池。处理水量或污水浓度长期偏低而曝气量仍维持正常值,其结果就会出现过度曝气,引起污泥的过度自身氧化,菌胶团的絮凝性能下降,之后导致污泥解体。长此以往,还可能是污泥部分或者全部失去活性。在进水有机负荷提高时失去净化功能,使出水水质急剧恶化。对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气机运转间数,只运行部分曝气池。

曝气项目设计时,射流曝气法的优点味射流曝气器混合搅拌作用强,具有较高的的充氧能力、氧利用率和氧动力转移效率。构造简单、工作可靠、运转灵活、便于调节、不易堵塞、易维修管理。采用自吸式射流曝气器时,可取消鼓风机,消除噪音污染。在射流曝气器喉管内,由于射流的紊动及能量交换作用,形成了剧烈的混掺现象,不只在瞬间完成氧从气相向液相中的转移,而且射流曝气的工作水流是进水和回流污泥的混合液或曝气池混合液,因此在混合液内迅速地进行着泥(微生物)-水(有机物)-气(溶解氧)三者间的传质与生化反应,这是一个在特定条件下发生的快速生物反应与三相间传质的综合过程。提高了污泥的活性,基质降解常数较其它活性污泥法高。所需曝气时间短,土建投资省,运转费用低,占地面积小。曝气项目设计接触曝气器氧化法宜选用中大气泡曝气器。

曝气项目的供风管道系指风机出口至曝气器的管道。设计中应尽可能减小管道局部阻力损失,并使各曝气器处压力相等或接近。大中型处理厂曝气池供风总干管应从鼓风机房引出两条供气管或采用环状布置、或总干管上设气体分配罐,一组池设置一供风干管。供风管路宜采用钢管,并应考虑温度补偿措施和管道防腐处理。供风干管上应设置适量的伸缩节和固定支架。供风管道应在较低点设置排除水份或油份的放泄口。供风管道应设置排入大气的放风口,并应采取消声措施。供风支、干管上应装有真空破坏阀,立管管顶应高出水面0.5m以上,管路上所装阀门应设在水面之上。大、中型城市污水处理厂的曝气项目设计宜选用微孔曝气器。南京盘式曝气项目设计方案

曝气项目的管端伸出水面,管径不宜小于5毫米。成都可提升曝气项目设计

曝气项目设计中废水生物处理中射流曝气的独特作用,射流曝气作为一种曝气充氧方法,它的作用不只是作为一种气泡扩散充氧装置(如鼓风曝气中的各种空气扩散装置),也不能单纯看作是一种机械曝气设备,而是介于两者之间,利用气泡扩散和水力剪切两个作用达到曝气和混合的目的[4]。实际上,在活性污泥法废水处理系统中,由于通常采用废水与活性污泥的混合物作为工作介质,当吸入(或压入)空气后在射流器的喉管内发生相当剧烈的混合作用。评价射流曝气用于活性污泥法的作用,如果只是作为曝气充氧装置来理解就没有充分反映这一综合过程的全部机理。成都可提升曝气项目设计

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