气提排泥装置
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实际的供气量还应考虑曝大于0.3kgBOD5/kgMLSS·d时,供气量更低时,供气量为150~250m3/kgBO 活性污泥系统的设计还应包括二时应满足出水澄清和污泥浓缩的需要水深h1(m)可按下式计算121-=nhh式中n为密度系数,一般用2~2.5。
提升每立方米污泥所需空气量W()[1/10lg2332+=hekhW式中k为安全系数,一般取1.2~1.3一般空气管最小管径25mm,管内合液计为2m/s。
空气压力应大于h1至考虑曝气设备的氧利用率以及混和的强度要求。
通常情况下,当污泥负荷kgBOD 5/kgMLSS ·d 时,供气量为60~110m 3/kgBOD 5(去除),当污泥负荷小于0.3或,供气量为150~250m 3/kgBOD 5(去除)。
性污泥系统的设计还应包括二次沉淀池设计和污泥回流设备的选定。
确定二沉池面积足出水澄清和污泥浓缩的需要,参见第十六章第二节。
对于分建式曝气池,活性污泥从二沉池回流到曝气池时需要设置污泥回流设备,包括提升设备和管渠系统。
常用的污泥提升设备是污泥泵和气力提升器。
污泥泵效中较高。
根据回流量和回流管水力阻力计算来选型.设数台以适应废水量的变化和备用。
空气提升器结构简单,管理方便,所输入的空气可补充污泥中的溶解氧、尤其适用于采用鼓风曝气的系统。
空气提升器常附设在二沉池的排泥井中或曝气池的进泥口处,其构造如图13-2所示。
通过穿孔空气管布气,形成气水乳浊液,管内液体密度小于管外而上升。
提升管的淹没m)可按下式计算121-=n h h (13—49)为密度系数,一般用2~2.5。
升每立方米污泥所需空气量W (m 3)为()[]10/10lg 2332+=h e kh W (13—50)为安全系数,一般取1.2~1.3;e 为空气提升器效率,一般0.35~0.50。
般空气管最小管径25mm ,管内流速8~10m/s ,提升管最小管径75mm ,流速按气水混为2m/s 。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目给排水系统设计方案1.1.1 设计依据设计依据的国家和行业相关技术规范及标准如下:1、《室外排水设计规范》(GBJ14—97)(1997年版)2、《地表水环境质量标准》(GBZB1—1999)3、《污水综合排放标准》(GB8978—1996)4、《城市污水水质检验方法标准》(CJ26.1~29-91)5、《泵站设计规范》(GB/T50265&97)6、《室外给水设计规范》(GBJ13—86)(1997年版)7、《饮用水源保护区污染防治管理规定》(1989)8、《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-95)9、《污水再生利用工程设计规范》(GB50335—2002)10、《建筑中水设计规范》(GB50336—2002)1.1.2 设计范围本设计范围包括全厂的供水和排水工程,其中包括给水处理、污水处理和给排水管网。
1.1.3 水源及需水量1.1.3.1 水源本厂区供水水源分为地表水供水水源、自来水供水水源,本焚烧发电厂生产用水全部采用地表水和自来水相结合的方式。
地表水引自松茂水库。
供应厂内生产、消防用水,根据水质资料,该水源经过简单处理即能满足生产用水的要求。
循环冷却塔的排污水经处理后作为二次水源,供给一部分工业生产用水,包括捞渣机用水、干灰搅拌机用水、螺旋出灰机用水、主厂房和卸料平台冲洗用水、渗滤液冲洗用水等。
城市自来水水源来自城市市政供水管网,作为厂内生活用水,也可作为化学除盐水的备用水源。
1.1.3.2 用水量设计1.生活用水生活用水量按0.25m3/人·班计算,全厂定员68人,其中生产人员为47人,管理人员15人,维修人员6人,连续工作岗位按五班制配备、三班制操作,其余为一班制。
故全厂生活日用水量为17m3。
2.工业生产用水工业用水包括锅炉补水、烟气净化用水、捞渣机用水、干灰搅拌机用水、螺旋出灰机用水、主厂房和卸料平台冲洗用水、渗滤液冲洗用水。
污水厂沉淀池排泥方式改进发布时间:2021-06-07T12:07:19.233Z 来源:《基层建设》2021年第2期作者:张砚赵天娇[导读] 摘要:随着我国经济水平的不断发展和增长,各个城市在保护生态环境方面也逐渐加大了相应的管理力度,在这种发展背景下,保证城市污水处理生态循环的良好运行成为当务之急。
沈阳光大环保科技股份有限公司辽宁省沈阳市摘要:随着我国经济水平的不断发展和增长,各个城市在保护生态环境方面也逐渐加大了相应的管理力度,在这种发展背景下,保证城市污水处理生态循环的良好运行成为当务之急。
本文以某污水处理厂为例,对该厂沉淀池排泥过程中存在的几个问题进行了较为详细的分析和探讨,并针对这些问题提出了一些有价值的解决方案。
期望提出的解决方案能对提高沉淀池的排泥效率在污水处理厂中的提升起到一定的促进作用。
关键词:污水厂;沉淀池;排泥方式;改进某水处理公司运营部设计日处理15万t市政污水,二沉池采用2座长70m,宽83m形沉淀池,每座池内有8条宽10m,长63m沉淀沟,沟内设计液位3.5m,沟底从出水端至进水端呈0.5%前倾,沟前端并列设2个长5m宽5m深4m锥形集泥斗,每条沟内各安装1套非金属链板式刮泥机,功率0.25kW,传动采用二级齿轮减速机传动。
刮板运行速度为0.6m/min。
运行时池底刮板从出水端向进水端水平运动,沉积在池底生化污泥在刮板作用下被刮入集泥斗,每个集泥斗内有1根DN300排泥管,排泥管一端伸入集泥斗底部,另一端处于排泥井内,并开有通气口。
池内设计液位标高0.8m,排泥井液位0.65m,在此水头(0.15m)的作用下通过排泥管连续不断地将集泥斗底底部污泥排入排泥井内,并通过排泥渠流到回流泵井,在井内泵的作用下将污泥送入生化池。
1污水处理厂沉淀池排泥方式执行中出现的不足及原因1.1某污水处理厂沉淀池排泥方式执行中出现的不足某污水处理厂沉淀池排泥设备正常运行时,回流泵会持续不间断运行,每两个相邻的排泥沟渠之间会设置一个水头,水头长0.15m左右,沟内的污泥会持续借助回泥渠流输送回泵井中。
气提排泥装置的工作原理气提排泥装置是一种用于处理污水、工业废水和河道淤泥的设备。
其紧要作用是通过气体的帮忙将淤泥或废物提升到水面并排出。
本文将从气提排泥装置的结构和工作原理两个方面认真介绍气提排泥装置。
结构气提排泥装置紧要由气源、进水管、提升管、排出管、底板和支架等构成。
其中气源是驱动气提排泥装置工作的紧要构成部分。
它一般包括压缩空气源和气源掌控系统。
进水管是从污水或河道中引入物料的管道。
提升管是将物料通过气体的帮忙从进水管提升到水面的管道。
排出管是将物料从水面排出的管道。
底板则是气提排泥装置的底部支撑物,支撑整个装置。
支架则是将气提排泥装置固定在池塘或河道里的支架设备。
工作原理气提排泥装置的工作原理紧要包括以下几个步骤:1.将进水管连接到污水或河道。
2.将提升管的一个端口连接到进水管,另一个端口连接到排出管。
3.将排出管连接到收集容器或处理设备。
4.开始气提排泥装置。
当气体进入提升管时,气体中的能量会将底部沉淀物推向水面。
这时掌控装置可以通过调整气源和进水管的流量来更改物料的运动状态和速度。
5.当底部沉淀物到达水面时,物料会被排出管辅佑襄助排出。
6.气提排泥装置可依据需要调整提升管和排出管的角度和长度,以处理不同类型的淤泥和废水。
优势和应用气提排泥装置具有以下几个优势:1.处理水量大:气提排泥装置可以处理大量的水和沉淀物,其处理本领一般在2—5000m3/h之间。
2.有效率高:气提排泥装置使用气体提升沉淀物时,处理效率较快。
处理一些沉淀物需要很少的时间。
3.操作简单:气提排泥装置很简单操作,只需要将进水管和排出管连接好,并掌控好气源压力即可。
气提排泥装置紧要在以下几个领域应用。
•污水处理厂:气提排泥装置可以用于城市污水处理厂、印染厂和造纸厂等处理废水中的沉淀物。
•河床清淤:气提排泥装置可以用于清除河流、渠道和水库的淤泥和杂质。
•污泥处理:气提排泥装置也可以用于污泥的搬运、输送和处理环节。
结论气提排泥装置是一种高效的处理污水和清淤工具。
气提排泥装置原理
气提排泥装置是一种利用气体的浮力原理来排除固体颗粒的装置。
其原理是通过注入气体(通常为气体、气泡)到液体中,使固体颗粒悬浮在气泡中,然后利用气泡浮力将其从液体中排除出去。
气提排泥装置通常由气源、气泡产生器和固液分离器等组成。
气源将气体注入到液体中,气泡产生器通过一系列的装置(如喷嘴、气泡发生器等)产生小的气泡,并将气泡与液体混合,形成气泡浮力。
固液分离器则将气泡浮力所带着的固体颗粒从液体中分离出来。
在装置运行过程中,气泡产生器会通过一定的装置将气泡均匀地分布在液体中,气泡与悬浮的固体颗粒产生浮力作用,使颗粒悬浮在气泡中。
由于固体颗粒的密度大于气泡浮力,固体颗粒会随着气泡一起上浮到液体表面,形成浮泡。
浮泡会经过固液分离器,其中一部分浮泡在分离器上升后会分离出液体,然后通过浮泡集合器排出。
另一部分浮泡进入分离器的下部,在重力的作用下将固体颗粒从液体中分离出来,形成废泥。
最后,废泥通过排泥装置被排除出去。
总的来说,气提排泥装置利用气泡浮力将固体颗粒从液体中分离出来,实现固液分离。
它具有工艺简单、效率高、排泥清洁、操作方便等优点,在污水处理、矿山选矿等领域得到了广泛应用。
气提排泥装置工作原理
气提排泥装置是一种常用于沉淀污水中固体颗粒物的装置。
它的工作原理如下:
1. 污水进入气提排泥装置后,首先经过预处理过程,例如进一步去除大颗粒物、油脂等杂质。
这通常通过格栅过滤、沉淀池等设备来完成。
2. 经过预处理后的污水进入到气提排泥装置的主体部分,其中包括一些排泥板和曝气装置。
排泥板用于在气提排泥装置中形成水流,并使水流顺势下降,从而加速固体颗粒的沉降。
3. 曝气装置通过向水体中注入气体(通常是空气),形成气泡,并在气泡上升的过程中携带悬浮在水中的固体颗粒。
这些气泡的上升速度比颗粒的下沉速度快,因此能够有效地带走固体颗粒。
4. 当气泡上升到水面时,气泡会破裂,固体颗粒也会随之下沉至污泥池底部。
5. 污泥池中的固体颗粒会逐渐沉积并形成一层淤泥。
这时,可以通过周期性地排泥(通常使用机械刮泥装置)将淤泥从池底刮出,以便进一步的处理或去除。
通过上述步骤,气提排泥装置能够有效地将污水中的固体颗粒物分离出来,从而使污水的清洁度得到提高。
其工作原理基于
固体颗粒的沉降和气泡浮力带走固体颗粒的原理,具有结构简单、运行稳定等特点。
污水处理站操作规程污水处理站操作规程一、总则1、本规程是用于指导污水处理、正常运行的技术文件和依据,它包括职责、管理范围、运行原理、操作守则、化验检测、维护管理等相关内容。
企业还应按企业实际情况和相关规定制定实施细则和岗位职责,作为本规程的细化和补充。
2、本规程适用于污水处理站的水处理操作运行员工及管理、化验、技术和维护检验人员。
3、污水处理营运人员,应进行相关岗位的培训,应达到懂原理、会操作、能诊断、可排故,同时还可进行简单的维护管理,保证处理效果.4、特别提示:不认真阅读本规程或违规进行操作,将可能造成事故或损失.二、职责1、污水处理站员工应保证站内所有设施的完好,并处于良好的运行工作状态,发现故障及时排除,不得带病工作,不得违章作业。
2、严格执行本规程和企业相关规定,尽职尽责搞好本职工作,实现安全运行,达到废水处理要求效果。
3、做好营运工作记录和水质检测报表,接受企业相关部门的检查。
三、管理范围从污水进入污水处理系统起,至污水流经污水处理站的各个单元,实现达标排放后排入城市污水管网的全部建(构)筑物、设备、仪表、控制系统和绿化、安全系统。
四、工艺过程和功能原理1、工艺本工艺采用物化和生化相结合的方式。
废水首先通过格栅去除废水中的大粒径颗粒物,以保证后续工段的安全、稳定运行.在生产废水中含有大量的乳化油,故先加入适量的PAC(聚合氯化铝)对其进行破乳,产生细小矾花,再加入PAM充分混合产生更大的矾花,再气浮池内利用涡轮搅拌产生的大量细小气泡的吸附、顶托、裹夹作用使矾花浮上水面,与污水分离。
水面上的浮渣通过刮渣机刮渣进入污泥池中,预处理后的生产废水排入厂区污水管网中,然后与管网中的生活污水一同进入调节池中,停留足够长时间使污水的水质得到均化,同时在24小时内调节污水的水量,保证后续生化处理的连续稳定的运行。
调节池中的废水通过提升泵提升进入生化池。
在生化池中,通过生长在填料上的微生物自身的新陈代谢对污水中的污染物质进行吸收分解利用,从而使污水得到进化,老化的生物膜在水流冲刷作用下脱落并随水流进入沉淀池,在沉淀池中,利用泥、水重力的不同使泥水分离开,上清液排放进入城市污水管网中,下层污泥通过空气提升所用部分回流到生化池中,剩余部分排入污泥池中。
活性污泥法之AO与A2O工艺AO(Anoxic Oxic)工艺法:也叫厌氧好氧工艺法,A(Anaerobic)是厌氧段,用于脱氮除磷;O(Oxic)是好氧段,用于除水中的有机物。
它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以AO法是改进的活性污泥法。
A段DO:不大于0.2mg/LO段DO:2~4mg/L分解为:小分子有机物A/O法脱氮工艺的特点(a)流程简单,无需外加碳源与后曝气池,以原污水为碳源,建设和运行费用较低;(b)反硝化在前,硝化在后,设内循环,以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应充分;(c)曝气池在后,使反硝化残留物得以进一步去除,提高了处理水水质;O段的前段采用强曝气,后段减少气量,使内循环液的DO含量降低,以保证A段的缺氧状态。
(d)A段搅拌,只起使污泥悬浮,而避免DO的增加。
A/O法脱氮工艺的优点①系统简单,运行费低,占地小;②以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节省了投加外碳源的费用;③好氧池在后,可进一步去除有机物;④缺氧池在先,由于反硝化消耗了部分碳源有机物,可减轻好氧池负荷;⑤反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。
A/O法存在的问题1、由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;2、若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。
此外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%影响因素水力停留时间(硝化>6h,反硝化<2h)污泥浓度MLSS(>3000mg/L)污泥龄(>30d)N/MLSS负荷率(<0.03)进水总氮浓度(<30mg/L)。
背景知识常见污水处理工艺介绍:(1)按城市污水处理及污染防治技术政策推荐,日处理能力在20万立方米以上(不包括20万立方米/日)的污水处理设施,一般采用常规活性污泥法。
旅游景区生活污水处理设计方案设计特点:调节池设计为钢砼结构。
(3)调节池提升水泵设置目的:调节池内设置潜污泵,经均量,均质的污水提升至后级处理。
设计特点:潜污泵设置一台,液位控制,水泵采用无堵塞撕裂杂物泵。
(4)A级生物处理池(缺氧池)设置目的:将污水进一步混合,充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微生物将污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,以利于后道O级生物处理池进一步氧化分解,同时通过回流的硝炭氮在硝化菌的作用下,可进行部分硝化和反硝化,去除氨氮。
设计特点:内置高效生物弹性填料,又具有水解酸化功能,同时可调节成为O级生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。
该池设计为钢结构的箱体。
(5)O级生物处理池(生物接触氧化池)设置目的:该池为本污水处理的核心部分,分二段,前一段在较高的有机负荷下,通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低。
后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的COD值降低到更低的水平,使污水得以净化。
设计特点:该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。
该池以生物膜法为主,兼有活性污泥法的特点。
池中填料采用弹性立体组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。
填料在水中自由舒展,对水中气泡作多层次切割,更相对增加了曝气效果,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。
该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使整体设计更趋合理化。
池中曝气管路选用优质ABS管,耐腐蚀。
曝气头选用微孔曝气头,不堵塞,氧利用率高。
该池设计为钢结构的箱体。
(7)沉淀池设置目的:进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥,使污水真正净化。
设计特点:设计为竖流式沉淀池,其污泥降解效果好。
目录一、概述 (2)二、设计依据、范围、原则 (3)三、水质水量及处理要求 (3)四、污水处理方案设计 (4)五、主要处理单元及设备设计参数 (5)六、工程投资估算 (12)七、运行成本分析 (15)八、工程实施计划 (16)九、项目组织及有关技术措施 (17)十、工艺流程图及高程图 (21)十一、平面布置图 (21)一、概述河南省人民医院东院为一个综合性的大型医院,位于郑州市区。
原有的污水处理工艺是:污水进入地下化粪池,然后自流进入一、二次沉淀池,进行澄清处理,处理后消毒,沉淀池污泥定期由吸粪车运走。
由调查分析可知,河南省人民医院东院的污水主要来自门诊、病房、住院部、化验室、制剂、手术室、注射室、洗衣房等处。
所排污水中含有致病菌、病毒和寄生虫卵,它们在环境中具有一定的适应力,有的甚至在污水中存活时间较长,若这种污水直接排放,将会污染受纳水体,当人们接触或食用被其污染的水、蔬菜和其他食物时,就可能导致疾病甚至引起传染病的流行。
根据郑州市环保局要求,污水处理后需达到国家《综合污水排放标准》中一级标准,因此,医院污水只通过简单的沉淀和消毒处理是不可能达到达标排放要求的。
现有污水处理设施已使用多年,需要检修或更新。
现在的污水量比过去大量增加及排放标准的提高,所以原有污水处理设施的处理能力不能够满足现在处理量及处理指标的需要。
综合以上所述,污水处理规模扩大了,处理标准提高了,原有污水处理设施不能够满足现有处理规模及指标要求。
河南省人民医院领导十分重视环境保护对社会影响的问题,决定投资款项对原有污水处理设施加以改造,使本污水处理设施改造后,能满足现在排放指标及处理要求,在这基础上,改虑一部分污水再经深度处理后回用,用于医院内的冲洗、刷地、浇花、浇草等使用,在保护环境同时节约了水资源。
二、设计依据、范围、原则(一)设计依据:1、《污水综合排放标准》(GB8978—1996);2、《医院污水排放标准》(GBJ48—83);3、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88)4、《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)5、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);6、《给排水设计规范》(GBJ15—88);7、《给排水工程结构设计标准》(TJ36-79);8、郑州市环保局对该项目的各项要求及指标。