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设计曝气项目时应注意其用处,氨氮和磷酸盐,微生物对氢、磷的需要量要按BOD:N:P-100:5:1来计算,但实际活性污泥法处理系统曝气池进水中的BOD,与氢、磷的比例往往低于此值,系统也能正常运转。氢、磷的含量因处理的工业废水种类不同差别很大,有的污水氢、磷的含量很高,济南曝气项目设计团队,不经过脱磷除氢,二沉池出水氢、磷的含量就会**标。而对于氢、磷的含量很低的污水,如果不能及时补充一定量的氢、磷,微生物的功能会受到限制,济南曝气项目设计团队,二沉池出水的COD和BODz就难以**。当处理氢、磷的含量很低的工业废水时,对于正在运行的曝气池,曝气池进水中氨氯和磷酸盐的含量分别为10mg/L和5mg/L左右,即可满足混合液微生物对氢、磷的需要。如果曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量长时间低于值,就应当及时增加氢、磷的投加量。曝气项目设计选用固定螺旋曝气器时,济南曝气项目设计团队,曝气池水深不宜小于4.0m。济南曝气项目设计团队

济南曝气项目设计团队,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**35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度**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**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。北京调节池曝气项目设计曝气项目设计中选用的曝气器,应有该曝气器在不同服务面积。

济南曝气项目设计团队,曝气项目设计

曝气项目设计时曝气设备一般分为鼓风、表面、水下曝气设备。鼓风曝气设备是利用风量和压力通过空气管道,将空气直接输送到水体中,使水体表面产生大量的气泡,完成曝气工作。表面曝气设备是通过叶轮将废水导出到空气中形成喷溅式的薄片水幕,在空气的飞行过程中充分和空气进行接触,同时在落回水体时和水面形成撞击,带动附近的水体和空气多次接触,提升水体中的含氧量。潜水射流曝气设备:曝气设计专门的水泵,进气导管、喷嘴座、混气室、扩散管所组成,水流通过水泵加压高速射入混气室,空气由进气导管引导至混气室与水流结合,经扩散管排出。水下的曝气设备一般有射流时和潜水式曝气设备,可以在进行曝气的过程中使水体产生循环的流动,增加水体的融氧效率。

曝气项目在设计时,应考虑表面曝气设备是利用马达高速转动来直接带动轴流式叶轮运作,再由导管经导水板将要处理的废水向四周喷出的过程中会形成纤薄的水幕,水幕会与空气结合并形成大量水滴,水滴在落下撞击液面时产生的乱流和气流以及大量的气泡会使水中的含氧量增加。表面曝气设备与鼓风曝气相比有一定的优越性,其耗能小且不需要修建鼓风机房以及大量的布气管道和曝气头,同时表面曝气设备的设施简单、集中,因此可以节约成本。由于污水中如果产生了大量的气泡就会阻碍曝气池液面的吸氧功能,降低溶氧效率,因此其不适用于在曝气过程中会产生大量泡沫的污水处理中。曝气项目设计使各曝气器处压力相等或接近。

济南曝气项目设计团队,曝气项目设计

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。曝气项目设计中微孔曝气器、配气管及配气支管为现场组装。杭州曝气项目设计价格

曝气项目的鼓风机应选用高效、节能、使用方便、运行安全,噪声低、易维护管理的机型。济南曝气项目设计团队

设计曝气项目时,曝气池内活性污泥不增长甚至减少的表面现象,一是二沉池出水悬浮物含量过多导致污泥的大量流失,二是剩余污泥排放量过多,三是营养物质缺乏或不平衡。其原因和对策如二沉池出水悬浮物含量大,污泥流失过多。主要原因是污泥膨胀引起污泥沉降性能变差,通过分析污泥膨胀的原因,采取具体对策(如上所述)。有时为防止污泥的流失和提高沉淀效率,可以使污泥在曝气池中直接静止沉淀,或在曝气池进水或出水中投加少量絮凝剂。进水**负荷偏低。进水负荷偏低造成活性污泥繁殖增长所需的**物相对不足,使活性污泥中的微生物只能处于维持状态,接至有可能进入自身氧化阶段使活性污泥量减少。对策是设法提高进水量,或减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气池运转间数缩短污水停留时间。曝气充氧量过大。曝气充氧量过大会使活性污泥过氧化,污泥总量不增加。对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,合理调整曝气量,减少供氧量。营养物质含量不平衡。营养物质含量不平衡会使活性污泥微生物的凝聚性能变差,对策是及时补充足量的N、P等营养盐。剩余污泥排放量过大。使得活性污泥的增长量少于剩余污泥的排放量,对策是减少剩余污泥的排放量。济南曝气项目设计团队

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