曝气项目设计基本参数
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曝气项目设计企业商机

曝气项目的材质及防腐要求,主空气管为DN200、支管为DN80,水下曝气器支座框架采用316L,其余部分采用碳钢环氧煤沥青两底两面防腐。所有连接紧固件螺栓采用304不锈钢。不得采用任何含有硅橡胶材质的设备和材料。防腐涂层要求:所有钢部件、铸铁部件的防腐,符合GB的相关标准及规定要求。铁质部件采用喷砂表面处理,满足BS4232标准I级、GB8923-88Sa2.5级或等同标准要求。涂层采用环氧树酯漆膜,暴露于空气的部件干膜厚度(DFT)不小于200μm。底漆、结合层、面漆应相互配套,形成完整连续的防腐涂层,保证在工作环境下不产生物理或化学分解变质。DN32插入式空气支管,水与空气接触面采用玻璃钢贴布防腐,贴布防腐层为3层,水上部分50公分,水下部分50公分,其它部位采用环氧煤沥青防腐。曝气项目设计应考虑成本低、阻力小和寿命长等方面。纳米曝气项目设计价格

设计曝气项目时应注意污泥中毒。进水中有毒物质或有机物含量突然升高很多,使微生物代谢功能受到损害甚至丧失,活性污泥失去净化活性和絮凝活性。这种情况在工业废水处理厂经常出现,通常是工厂事故废水排放量过多,使污水处理系统超负荷运行所导致的。解决的对策是将事故排水及时引向事故池或在均质调节池内与其他污水充分混合均质,并充分发挥预处理设施的作用,利用混凝沉淀等物理、化学法进行处理后,再进入生物处理系统的曝气池。处理水量或污水浓度长期偏低而曝气量仍维持正常值,其结果就会出现过度曝气,引起污泥的过度自身氧化,菌胶团的絮凝性能下降,之后导致污泥解体。长此以往,还可能是污泥部分或者全部失去活性。在进水有机负荷提高时失去净化功能,使出水水质急剧恶化。对策是减少风机运转台数或降低表曝机转速,或减少曝气机运转间数,只运行部分曝气池。济源生物滤池曝气项目设计曝气项目设计曝气池时,供风干管宜为环状布置。

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,可选用离心式单级鼓风机。小规模污水处理厂中,也可选用罗茨鼓风机。鼓风机的进气温度应小于40C。气体中固体微粒含量,罗茨风机不应大于100mg/m3,离心式鼓风机不应大于10mg/m3。微粒的尺寸不能大于鼓风机气缸内各相对运动部件的较小工作间隙之半。但超过规定时应对进入鼓风机的空气进行除尘。罗茨风机宜选用同一型号,当风量变化较大时,应考虑风机大小搭配,但型号不宜过多。选用离心式鼓风机时,应详细核算各种工况条件下风机的工作点,尤其是在冬季,不得接近风机的喘振区和使电机超载,还应考虑送风压力和空气温度的变化。

曝气项目的微孔曝气器供风管路水面以上供风干、支管可采用复合管(加强聚氯乙烯+2毫米玻璃布)或FRP管、钢管。水下供风支管也可采用加强聚氯乙烯管。供风管道为钢管时,必须对管道内进行严格防腐处理,管道外也宜做防腐处理。管内防腐可采用厚δ=150μ的铝合金热喷涂或其它方法。布气支管允许水平高度误差值±10毫米。微孔曝气器底盘与布气支管连接后,底盘平面与管轴线水平误差不应大于5毫米。微孔曝气器固定支架应可调。调整后同一曝气池内曝气器盘面标高较大的误差不应大于5毫米,两曝气池之间的曝气器盘面标高,较大的误差不应大于10毫米或按设计要求。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。

曝气项目设计时采用管式微孔曝气器,由空气主管、空气支管、曝气器、固定件和冷凝水排放装置等组成。连接件:曝气器与空气支管采用钢塑螺纹连接杆和橡胶密封圈连接,在曝气系统停止运行时防止污水倒流入空气管;曝气器末端采用ABS支架,支架用膨胀螺栓固定。其中空气主管支架为304不锈钢,空气支管支架为ABS调节支架。空气分配管道:在空气输送管及其连接件采用UPVC材料;管道接头为鞍座连接,采用胶水粘结,允许管道系统有一定程度的膨胀收缩,以防止温差变化大和池子沉降原因引起的管道损坏;空气布气管承压为1.0MPa;总空气分布管的支架在垂直方向50mm范围内可调,空气分配支撑导架具有足够的锚固力,并在垂直方向±30mm范围内可调;空气主管和空气支管均有管道支架支撑,空气主管支架采用304不锈钢材质,空气支管支架采用ABS材质(膨胀螺栓为304不锈钢),保证系统中所有的承重不直接作用于曝气管。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。南京纳米微孔曝气项目设计

曝气项目在选用罗茨风机时,应设置风量调节装置。纳米曝气项目设计价格

设计曝气项目时应注意经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统,确保进行各系列或各池之间的污水和污泥均匀。经常观测曝气池混合液的静沉速度、SV及SVI,若活性污泥发生污泥膨胀,判断是存在下列原因:入流污水有机质太少,曝气池内F/M负荷太低,入流污水氮磷营养不足,PH值偏低不利于菌胶团细菌生长;混合液DO偏低;污水水温偏高等。并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。经常观测曝气池的泡沫发生状况,判断泡沫异常增多原因,并及时采取处理措施。及时清理曝气池边角外飘浮的部分浮渣。定期检查空气扩散器的充氧效率,判断空气扩散器是否堵塞,并及时清洗。注意观察曝气池液面翻腾状况,检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况,并及时更换。每班测定曝气池混合液的DO,并及时调节曝气系统的充氧量,或设置空气供应量自动调节系统。纳米曝气项目设计价格

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