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康復中心生活污水處理一體化設備

參考價 21200
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱濰坊魯盛水處理設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地濰坊市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2020/8/17 9:25:57
  • 訪問次數502
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濰坊魯盛水處理設備有限公司總部位于美麗的世界風箏都—-濰坊,專業生產高難度的,地埋式一體化污水處理設備,大型號二氧化發生器,加藥裝置、臭 氧發生器等水處理設備,是水處理行業專業的設備供應商之一,是*,具有雄厚的技術實力,是行業的,公司擁有一批行業精英,擁有大批技 尸是專業從事水處理設備技術研發、銷售為一體的綜合服務運營商.

生活廢水處理設備、醫療廢水處理設備、小型一體化污水處理設備、氣浮機、口腔牙科診所污水處理設備、二氧化氯發生器
康復中心生活污水處理一體化設備,各個系統的污泥濃度的合理控制是保證各系統出水氨氮和總氮穩定的前提,由于污泥濃度的問題,二系統的出水中氨氮,總氮總是遠遠高于一、三系統。
康復中心生活污水處理一體化設備 產品信息

康復中心生活污水處理一體化設備
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 平流式沉淀池基本要求如下:
  (1)平流式沉淀池的長度多為30~50m,池寬多為5~10m,沉淀區有效水深一般不超過3m,多為2.5~3.0m。為保證水流在池內的均勻分布,一般長寬比不小于4:1,長深比為8~12。
  (2)采用機械刮泥時,在沉淀池的進水端設有污泥斗,池底的縱向污泥斗坡度不能小于0.01,一般為0.01~0.02。刮泥機的行進速度不能大于1.2m/min,一般為0.6~0.9m/min。
  (3)平流式沉淀池作為初沉池時,表面負荷為1~3m3/(m·h),大水平流速為7mm/s;作為二沉池時,大水平流速為5mm/s。
  (4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墻(板)式、底孑L人流一擋板組合式、淹沒孔人流一擋板組合式和淹沒孔人流一穿孔整流墻(板)組合式等四種。使用穿孔整流墻(板)式時,整流墻上的開孔總面積為過水斷面的6%~20%,孔口處流速為0.15~0.2m/s,孔口應當做成漸擴形狀。
  (5)在進出口處均應設置擋板,高出水面0.1~0.15m。進口處擋板淹沒深度不應小于0.25m,一般為0.5~1.0m;出口處擋板淹沒深度一般為0.3~0.4m。進口處擋板距進水口0.5~1.0m,出口處擋板距出水堰板0.25~0.5m。
  (6)平流式沉淀池容積較小時,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗內,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥時,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排數一般不能超過兩排。大型平流式沉淀池一般都設置刮泥機,將池底污泥從出水端刮向進水端的污泥斗,同時將浮渣刮向出水端的集渣槽。
  (7)平流式沉淀池非機械排泥時緩沖層高度為0.5m,使用機械排泥時緩沖層上緣宜高出刮泥板0.3m。


  豎流式沉淀池
  豎流式沉淀池池體為圓形或方形,污水從中心管的進口進人池中,通過反射板的攔阻向四周分布于整個水平斷面上,緩慢向上流動。沉降速度大于水流上升速度的懸浮顆粒下沉到污泥斗中,上清液則由池頂四周的出水堰口溢流到池外。
  康復中心生活污水處理一體化設備豎流式沉淀池基本要求如下:
  (1)為保證池內水流的自下而上垂直流動、防止水流呈輻流狀態,圓池的直徑或方池的邊長與沉淀區有效水深的比值一般不大于3,池子的直徑一般為4.0~7.0m,大不超過10m。圓池直徑或正方形池邊長D≤7m時,沉淀出水沿周邊流出;D≥7m時,應增加輻射式集水支渠。
  (2)水流在豎流式沉淀池內的上升流速為0.5~1.0mm/s,沉淀時間為l~1.5h。中心管內的流速一一般應大于100mm/s,其下出口處設有喇叭口和反射板。反射板板底距泥面至少0.3m,喇叭口直徑及高度均為中心管直徑的1.35倍,反射板直徑為喇叭口直徑的1.3倍,反射板表面與水平面的傾角為17。
  (3)喇叭口下沿距反射板表面的縫隙高度為0.25~0.50m,作為初沉池時縫隙中的水流速度應不大于30mm/s,作為二沉池時縫隙中的水流速度應不大于20mm/s。
  (4)錐形貯泥斗的傾角為45。~60。,排泥管直徑不能小于200mm,排泥管口與池底的距離小于0.2m,敞口的排泥管上端超出水面不能小于0.4m。浮渣擋板淹沒深度0.3~0.4m,高出水面0.1~0.25m,距集水槽0.25~0.50m。 在運行中,由于城市發展變化,部分企業受到環境發展的需要,從城市搬遷出去,導致進水量低于往年,在進水量發生變化之后,發現二系統的污泥濃度總是很低,由于一二系統的污泥回流是合用一個污泥泵池,但是一系統的污泥濃度卻比較高,特別是早晨的枯水期,二系統的二沉池液位下降也明顯低于一,三系統的二沉池液位。另外就是二號系統的缺氧區內的推進器損壞,起吊需要停水進行,一直未能開展,導致缺氧區內有污泥堆積。由于這個廠的進水中氨氮,總氮濃度較高,各個系統的污泥濃度的合理控制是保證各系統出水氨氮和總氮穩定的前提,由于污泥濃度的問題,二系統的出水中氨氮,總氮總是遠遠高于一、三系統。在冬季氣溫較低的情況下,二系統的低濃度就嚴重影響了出水水質的達標,有時甚至造成超標出水。為此運行人員查找了很多方面,也做了很多整改,但是收效都不明顯。
  后來經過整體的分析和查找,發現該廠自從處理水量下降后,日夜間進水量變化較大,污水提升泵的運行是通過變頻器和液位連鎖的控制方式,夜間水位較低的工況下,會出現水泵變頻自動停止。但是由于回流系統在夜間為了保持各自生化系統的穩定,各自系統的回流泵不會停止運行,回流泵會不斷地將二沉池的沉淀污泥回流到各自厭氧選擇池內。在日間正常進水的情況下,各自系統進水,回流都沿著正常的管路流動,保持著各個系統的穩定。但是到了夜間進水停了以后,進水管路沒有進水后,回流泵開啟,各自的系統主要依靠回流泵來保持水體流動。由于二系統的管路從設計路線上是直線系統,而缺氧區內堆積的活性污泥造成了二系統的厭氧選擇區水位較高,在單獨回流的情況下,就會出現二系統的回流量大,厭氧選擇區液位高。此時會出現回流污泥通過空余的進水管路進入到液位較低一、三系統內,造成二系統的回流污泥大量流失到一三系統內,造成了二系統污泥濃度下降,二沉池液位下降等等情況。分析出原因后,對一二系統的回流管路進行了改造,一二系統的回流管路*分離開,各自通過回流泵進行回流,這樣就*避免了系統之間的干擾,使三個系統的工藝得到了有效的控制。

 

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