电气控制
1、设计依据
①工艺提供的电气设计要求及建设单位提供的有关电气设计资料。
②《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-83)
③《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)
④《工业与民用通用设备电力装置设计规范》(GBJ55-83)
⑤《工业与民用电力装置接地设计规范》(GBJ65-83)
2、设计范围
①污水处理站的动力配电、照明配电。
②自动控制系统。
3、供电设计
①供电电源为380V、50Hz,由建设单位低压配电所引至污水处理站配电柜,负荷等级为。
②污水处理站配电系统采用三相五线制,单线配电为三线制。
4、配电保护及控制
a)配电 配电方式采用放射式配电。三相动力设备均经断路器、交流接触器和热继电器(带断相保护)控制,单相动力设备均经断路器、熔断器控制;提供短路、过载、缺相和欠压等保护。
照明供电电源从动力照明配电柜中引出单相交流220V。室外照明采用马路弯杆灯;室内照明采用荧光灯,由甲方负责。
生活污水处理设备|地埋一体机装置范围:
1. 不能直接地连接市政污水管网的立分散排污单位
2. 不能直接地连接**中水管网且有中水需求的立分散排污单位
地埋式污水处理设备应用举例:
1. 高速公路服务区、居住小区、机关院校、宾馆饭店的生活污水、医院污水、血站污水、乡镇卫生院、社区服务中心污水
2. 城市河道整治截污工程、卫星城/开发区的综合市政污水。
地理式生活污水处理设备采用国际的生物处理工艺,集去除BOD5、COD、NH3-N于一身,具有技术性能稳定可靠,处理效果好,投资省,占地少,维护方便等优点。设备埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其它用地,不需要建房及采暖、保温。二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并且活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样**物负荷条件下,对**物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。生化池采用生物接触氧化法。
WHZYT-1型设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业**污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术—接触氧化法,水质参数按一般生活水水质,进水BOD 20Omg/l出水BOD 20mg/l指标设计,总共有六部份组成:1初沉池;2接触氧化池;3二沉池;4消毒池、消毒装置;5污泥池;6风机房、风机。
现分别论述如下:
1初沉池:设备初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。注:WSZ-A O.5-5m/h不设初沉池)
2接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分为,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m/m接触池气水比在12:1左右。
3二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀池,并联运行。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥采用空气提升至污泥池。
4消毒池及消毒装置:消毒池按规范:TJI474标准为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1-1.5小时,采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的其它消毒装置可另行配制。
5污泥池:初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WHZYT-1 污泥池
内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少,一般1-2年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。
6风机房、风机:设备风机房设在消毒池的上方,
口采用双层隔音,进风口有、风机过滤器,因此运行时无噪音。风机采用二台L型罗茨鼓风机,能自动交替运行。单台风机运行寿命30000小时左右。
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硫酸盐生物还原法处理含锌废水
硫酸盐生物还原法处理含锌废水其原理是利用硫酸盐还原菌SRB在厌氧条件下产生硫化氢,硫化氢和废水中的重金属反应,生成金属硫化物沉淀以去除重金属离子。
2.工艺说明利用微生物方法处理重金属废水时,由于废水中常缺乏微生物生长所需的营养物质,包括**物、氮、磷等,因此,在废水中需加入所缺的营养物质。
生物反应器是一个厌氧反应系统,微生物在厌氧条件解**物,还原硫酸盐生成硫化氢,硫化氢与废水中的锌离子反应生成不溶性的硫化锌。生物反应器的类型可以是**式厌氧污泥床、厌氧接触反应器等。
反应生成的硫化锌沉淀同厌氧污泥混在一起,当其浓度达到一定程度以后,为了保证生物反应器的正常运行,就必然排放一部分污泥。由于污泥中锌含量较高,可以回收。同时可以查看中国污水处理工程网更多技术文档。
从沉淀池中的出水,虽然锌离子的去除率很高,但是出水中还含有比较高的COD和硫化氢,因此必须要进行好氧处理去除COD和硫化氢,使终出水的指标都达到国家排放标准。
反应器的运行控制与管理
反应器正常运行后,主要观测控制的指标有:进水水制,温度,处理负荷,沼气组分,出水的挥发酸含量与微生物的种类,污泥沉降性能及停留时间等,简单地讲,进水水质要稳定,水量均匀,增加负荷也应逐渐提高,不要有较动,运行温度要恒定,每日波动范围不**过2℃,同时监测化验出水挥发酸(VFA<300mg/L),正确控制**负荷,这样可以尽快形成或形成较大的颗粒污泥。研究者认为:挥发酸的高低是颗粒污泥形成不同类型的重要因素,控制反应器出水的挥发酸浓度来选择污泥的优势菌种,利用甲烷丝菌基质亲合力较高的特点,维持低的出水乙酸浓度来达到使甲烷丝菌成为主要降解乙酸的产甲烷优势菌的目的。在53℃±2℃,出水乙酸浓度低于200mgCOD/L,增加负荷率,可培养出含甲烷丝菌为主的颗粒污泥,当出水乙酸浓度高时,增加负荷可培养出含甲烷八叠球菌为主的颗粒污泥。实践:控制反应器的**负荷和提高污泥的沉淀性是控制污泥过量流失的主要手段。
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