设计曝气项目时鼓风曝气器分为微孔曝气器及中大气泡曝气器。大、中型城市污水处理厂宜选用微孔曝气器,接触曝气器氧化法宜选用中大气泡曝气器。工程中选用的曝气器,应有该曝气器在不同服务面积、不同风量、不同曝气水深时标准状态下的充氧性能曲线及底部流速曲线。鼓风曝气器可满池布置,也可在池侧布置。推流式曝气池的曝气器宜沿池长方向渐减布置。曝气搅拌能力验算为满足曝气池混合搅拌需要,曝气还应符合下列条件之一:污水生物处理供风量立方米污水还不应小于3m;曝气池底部水流速不应小于0.25m/s。曝气项目固定支架应可调。南昌微孔曝气项目设计焕新
曝气项目设计应考虑鼓风曝气,鼓风曝气是通过压缩空气曝气,鼓风机供应一定的风量,将空气通过管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器使空气形成不同尺寸的气泡。气泡于曝气器出口形成,气泡经过上升和流动,之后在液面处破裂,这一过程起到将氧气向污水中转移的作用。鼓风曝气一般需要修建鼓风机房及布设鼓风管道,并且曝气头易堵塞。大型氧化池需要运行的功率大,但由于其相对于表面曝气来说能耗小、维修简单等优点,因而被较大范围的使用。污水处理中常用的曝气方式有纯氧曝气、沉水式曝气、强力造流曝气等。洛阳天枢环保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。
曝气项目设计时,应只有曝气池溶解氧过高或过低的原因和解决对策,曝气池溶解氧含量DO值过高的原因有污泥中毒、污泥负荷偏低等。污泥中毒会使微生物失去活性,吸收利用氧的功能降低。污泥负荷偏低,会使曝气充氧量超过污泥对氧的吸收利用量,导致氧在混合液中的过量积累。曝气池溶解氧含量DO值过低的原因有混合液污泥浓度过高、污泥负荷过高等。剩余污泥排放不及时,曝气池混合液中出现了污泥的积累,污泥自身的耗氧量增加会使曝气充氧量不足以补充污泥对氧的吸收利用量。剩余污泥排放量过大使曝气池混合液污泥浓度低于正常值、进水量增大及进水有机物含量升高,都是使污泥负荷过高的原因。污泥负荷过高会使耗氧量超过供养量,导致曝气池DO值偏低。
曝气项目在设计时,应考虑表面曝气设备是利用马达高速转动来直接带动轴流式叶轮运作,再由导管经导水板将要处理的废水向四周喷出的过程中会形成纤薄的水幕,水幕会与空气结合并形成大量水滴,水滴在落下撞击液面时产生的乱流和气流以及大量的气泡会使水中的含氧量增加。表面曝气设备与鼓风曝气相比有一定的优越性,其耗能小且不需要修建鼓风机房以及大量的布气管道和曝气头,同时表面曝气设备的设施简单、集中,因此可以节约成本。由于污水中如果产生了大量的气泡就会阻碍曝气池液面的吸氧功能,降低溶氧效率,因此其不适用于在曝气过程中会产生大量泡沫的污水处理中。曝气项目的曝气支管末端应有排除气、水混合物之立管。
设计曝气项目时应注意其用处,氨氮和磷酸盐,微生物对氢、磷的需要量要按BOD:N:P-100:5:1来计算,但实际活性污泥法处理系统曝气池进水中的BOD,与氢、磷的比例往往低于此值,系统也能正常运转。氢、磷的含量因处理的工业废水种类不同差别很大,有的污水氢、磷的含量很高,不经过脱磷除氢,二沉池出水氢、磷的含量就会超标。而对于氢、磷的含量很低的污水,如果不能及时补充一定量的氢、磷,微生物的功能会受到限制,二沉池出水的COD和BODz就难以保证达标。当处理氢、磷的含量很低的工业废水时,对于正在运行的曝气池,曝气池进水中氨氯和磷酸盐的含量分别为10mg/L和5mg/L左右,即可满足混合液微生物对氢、磷的需要。如果曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量长时间低于值,就应当及时增加氢、磷的投加量。曝气项目中水下供风支管也可采用加强聚氯乙烯管。宁波污水厂曝气项目设计
曝气项目中每个支管所带曝气器不宜太多,以不超过5个为宜。南昌微孔曝气项目设计焕新
选用鼓风曝气系统时曝气器应符合下列要求:在某一特定曝气条件下,既能满足曝气池污水需氧要求,又能达到混合搅拌,池内无沉淀的要求;曝气器既要有较高充氧性能,又应有较强混合搅拌能力。同时还应有不易堵塞、耐腐蚀、坚固、布气均匀、操作管理及维修简便,成本低、阻力小和寿命长等性能;选用曝气器所组成的鼓风曝气系统,从整体上应具有节约能量、组成简单、安装及维修管理方便,易于排除故障等优点。根据污水性质、环境要求、管理水平、经济核算,工程设计中可选用鼓风曝气、机械表面曝气、射流曝气等方式,一般宜选用鼓风曝气式。南昌微孔曝气项目设计焕新
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