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處理量60d的氣浮機工作原理

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更新時間:2019-11-30 09:37:45瀏覽次數:220次

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加工定制 設備種類 溶氣氣浮機
處理量60d的氣浮機工作原理
1、將清水注入氣浮池,以檢查池各部分有無滲漏情況。
2、對溶氣水泵灌水排氣,待啟動后,逐漸打開出口水管閥門,直至全部開足。
3、待溶氣罐內水位上升,壓力達到水泵所能提供的大值時,突然打開溶氣罐出水閥門,以高壓水沖洗溶氣管,如此反復幾次。接著啟動空壓機,待溶氣罐內氣壓達490kPa時,同樣,突然打開溶氣罐出水閥門,以急速的氣流再次沖洗溶氣管道,并重復幾次。后,仍以高

處理量60d的氣浮機工作原理

氣浮機按照類別不同,具體的調節步驟也會稍有不同,一般氣浮機的調試步驟如下:
1、將清水注入氣浮池,以檢查池各部分有無滲漏情況。
2、對溶氣水泵灌水排氣,待啟動后,逐漸打開出口水管閥門,直至全部開足。
3、待溶氣罐內水位上升,壓力達到水泵所能提供的大值時,突然打開溶氣罐出水閥門,以高壓水沖洗溶氣管,如此反復幾次。接著啟動空壓機,待溶氣罐內氣壓達490kPa時,同樣,突然打開溶氣罐出水閥門,以急速的氣流再次沖洗溶氣管道,并重復幾次。后,仍以高壓水沖洗幾次。這樣多次操作,直至溶氣管道沖靜,然后關閉溶氣水泵和空壓機。
4、打開接觸室及反應室的放空閥門,使水位下降至一定高度或放空。
5、逐個安裝上釋放器,并用手旋緊。(不*扳手擰緊)
6、重新開啟溶氣水泵和空壓機,待空壓機的壓力超過水泵的壓力時,稍稍打開閘閥,使氣水同時進入溶氣罐溶氣,注意不能將氣閥開的過大,以免空壓機壓力急劇下降而產生水倒灌的現象。
7、當觀察到溶氣罐水位指示管有一米左右水深時,應全部打開溶氣罐出水閥門,并在接觸室觀察溶氣水的釋氣情況及效果。
8、用閘閥調控空壓機的供氣量,直至溶氣罐的水位基本穩定在0.6-1.0米范圍內(既不淹沒填料,也不能過低、,少量的水位升降可用微啟溶氣罐放氣閥予以調整。將出水閥*打開,防止出水閥門處截留,氣泡提前釋出。
9、待溶氣與釋氣系統*正常后,開啟進水閥門,同時投入稍過量的混凝劑。
10、控制進水閥門,以限制進水量在設計水量范圍之內。
11、控制氣浮池出水閥門,將氣浮池水位穩定在集渣槽口,待水位穩定后,用流量計、水表等設備測量處理水量,并用進出水閥門進行調節,直至達到設計流量為止。
12、在運轉初期要不斷檢驗主要水質指標。不合格的出水,應通過超越管道直接排入下水系統,或回至集水池。合格后,才進入后續處理構筑物。如處理水質過好,可逐漸減少藥劑投加量,直到正常。
對于PAOs的厭氧釋磷而言,因前端的污泥單元不承擔硝化功能,在理想條件下外回流污泥中不含有硝酸鹽,為PAOs釋磷創造了良好的“壓抑”環境,使其優先利用原水中的VFAs類物質合成PHAs并釋放磷;

再者,也因長SRT硝化菌以生物膜形式固著生長在填料表面而短SRT的PAOs和反硝化菌呈懸浮態生長在前端的污泥單元,實現了硝化菌與反硝化菌、PAOs等功能微生物的SRT分離,緩解了SRT矛盾。

決定缺氧區反硝化效果的因素主要有2個:進入缺氧區的優質碳源(VFAs和PHAs)含量及來自BAF的內回流硝化液中的硝酸鹽含量。

當進水C/N較高時,硝酸鹽成為反硝化的限制因子,隨著內回流比的增大缺氧區異養反硝化效果也相應提高,但升高幅度卻呈遞減趨勢;

而當進水C/N較低時,因碳源成為反硝化的限制因子,根據異養反硝化菌和反硝化PAOs對電子受體的競爭機制,適當提高內回流硝酸鹽負荷的方式刺激反硝化聚磷菌(DPAOs)的優勢生長,使其以硝酸鹽為電子受體,并以PHAs為電子供體進行同步反硝化脫氮除磷,實現“一碳兩用”,同時可節省系統的能耗,減少污泥產量。

2、雙循環兩相生物處理工藝

雙循環兩相生物處理工藝(BICT)是在序批式活性污泥法的基礎上,增設獨立的生物膜硝化反應器,使自養硝化菌與反硝化菌、PAOs等異養菌分相培養,以克服脫氮與除磷間的SRT矛盾及硝酸鹽、DO干擾釋磷而開發的污水處理新工藝,其主體單元由厭氧生物選擇器、序批式懸浮污泥主反應器、生物膜硝化反應器組成。

該工藝正常運行時主要完成4個操作過程:

1)進水、曝氣攪拌+污泥回流

原水與沉淀池的回流污泥在厭氧生物選擇器內混合接觸,借助高負荷梯度產生的“選擇壓力”篩選出具有良好絮凝性的細菌,并使PAOs厭氧釋磷。此時,主反應器在曝氣攪拌的作用下,完成COD的去除及PAOs的超量攝磷;

2)缺氧攪拌+硝化液回流

主反應器接受來自生物膜反應器的硝化液,在機械攪拌作用下,完成反硝化脫氮,同時被擠出的混合液進入沉淀池,經沉淀分離后上清液進入生物膜硝化反應器;

3)再曝氣(可選做)

吹脫污泥中包裹的氮氣以利于泥水分離,也可強化PAOs的好氧攝磷;

4)靜止沉淀、潷水

靜止沉淀的同時排出富磷污泥。此工藝獨立硝化反應單元的設置消除了SRT與硝化的高度關聯性,SRT不再是影響系統脫氮效率的限制因子。

3、BCFS工藝

BCFS工藝(BiologischeChemischeFosfaatStikstofverwijdering)可實現磷的*去除和氮的*脫除。

與UCT工藝相比,BCFS工藝在主流線上增設2個反應區——接觸區和混合區。

介于厭氧區與缺氧區之間的接觸區相當于第2選擇池,可以有效控制絲狀菌的異常生長,防止污泥膨脹的發生;另外,也因回流污泥先回流于此進行反硝化脫氮反應,給PAOs厭氧釋磷營造了良好的“壓抑”環境。

介于缺氧區與好氧區之間的混合區相當于一個“機動單元”,可通過曝氣系統的啟閉靈活地控制其前端好氧區和后端缺氧區的氧化還原電位,也可在低C/N條件下誘導反硝化PAOs成為優勢菌群而發揮同步脫氮除磷,實現“一碳兩用”。

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