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處理量 | 10m3/h |
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洛陽地埋式污水處理設備價格
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洛陽地埋式污水處理設備價格
地埋式一體化污水處理裝置結構設計
(1)構筑物使用年限:按照《建筑結構可靠度設計統一標準》,本工程各建構筑物主體結構的設計使用年限為50年;
(2)抗震等級:按照《建筑工程抗震設防分類標準》以及《建筑抗震設計規范》,本工程建構筑物均按丙類建筑,建筑按抗震設防烈度8度實施抗震構造措施;
(3)安全等級:按照《混凝土結構設計規范》以及《砌體結構設計規范》,本工程各建構筑物結構的安全等級為二級;
(4)環境類別:按照《混凝土結構設計規范》,本工程混凝土結構的環境類別為二類a。
建筑設計
本污水處理站處理規模根據地形、周圍環境以及進、退水水位置進行合理布置,工程總占地面積約40㎡,調節池采用地下鋼筋混凝土池體,其余主體構筑物采用地埋式鋼結構設備,構筑物上面覆土,植草綠化,適當配以低灌點綴,整個處理站可采用竹籬笆或鐵藝圍欄進行圍擋。
廣元地埋式一體化污水處理裝置調試步驟
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)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。
12)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,直至達到廣元地埋式一體化污水處理裝置設計流量為止。
如權利要求7所述的使用能切換模式的生物反應池處理污水的方法,其特征在于,所述的好氧區,其靠近厭/缺氧區的一條渠道的一端與厭/缺氧區的第八格厭/缺氧池(8)連接,該渠道的另一端與第二條渠道的一端連接,好氧區靠外側的末端設有出水井(12),出水井(12)與設置在生物反應池外側的出水管相連;在好氧區靠外側的末端還設有混合液提升泵井(11),混合液提升泵井(11)與混合液回流渠道(14)共壁并在壁上設置出水孔,連通混合液提升泵井(11)與混合液回流渠道(14);混合液提升泵井(11)中設有內回流污泥泵。
9.如權利要求8所述的使用能切換模式的生物反應池處理污水的方法,其特征在于,所述的好氧區,包含交替段(9)與好氧池(10),好氧區與厭/缺氧區連接的一條渠道的初始段設為交替段(9),交替段(9)內設有潛水攪拌器;所述交替段(9)的容積占整個好氧區的1/7,所述交替段(9)由隔墻分為若干格。
10.如權利要求9所述的使用能切換模式的生物反應池處理污水的方法,其特征在于,所述的好氧區交替段(9),其與厭/缺氧區的第八格厭/缺氧池(8)之間的隔墻下端設有過水孔。
說明書
一種使用能切換模式的生物反應池處理污水的方法
技術領域
本發明涉及一種市政工程及環境保護工程中的污水處理方法,具體地,涉及一種使用融合傳統A/A/O工藝、倒置A/A/O工藝、分點進水倒置A/A/O工藝以及改良A/A/O工藝等多種基于AO工藝原理的能切換模式的生物反應池處理污水的方法。
背景技術
生物脫氮除磷工藝是基于缺氧脫氮及厭氧釋磷原理所開發出來的生物處理工藝。以A/A/O工藝為代表的傳統活性污泥法,整個生物脫氮除磷工藝呈厭氧(A1)/缺氧(A2)/好氧(O)的布置形式,其典型工藝流程圖如圖1所示。二沉池污泥回流至厭氧段,含聚磷菌的回流污泥與污水混合后,完成磷的有效釋放;混合液回流至缺氧段,在缺氧條件下,由反硝化菌作用下完成反硝化反應。
傳統A/A/O工藝的特點是厭氧、缺氧和好氧三段功能明確,界線分明,有利于各類菌種的生長和繁殖,并可根據進水條件和出水要求,人為地創造和控制三段的時空比例和運轉條件,只要碳源充足,便可根據需要,達到比較高的脫氮率。
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