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【新闻】WSZao05m3h污水处理地埋式设备商洛

发布时间:2020-10-18 17:42:43 阅读: 来源:干枣厂家

WSZ-ao-0.5m3/h污水处理地埋式设备

核心提示:WSZ-ao-0.5m3/h污水处理地埋式设备, ①应在已定型的系列产品中,选用效率高、吸入性能好、使用范围广的磁力泵。当有多种泵型可供选择时,应进行经济技术分析,择优采用。     ②在系列产品不能满足选型要求时,可按规定程序设计、试制新产品。在工程要求的扬程变化较大时,宜选用H-Q曲线陡降型的泵;在工程要求的流量变化较大时,宜选用H-Q曲线平缓型的泵。应尽量使所选用的泵,在其区范围内即设计(额定)工况点附近运行。新设计试制的各种工况磁力驱动离心泵,应使其机组能够达到安全运行、不发生汽蚀、振动和超载WSZ-ao-0.5m3/h污水处理地埋式设备

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磁力泵的选用原则及注意事项磁力泵在选型、设计时,用户首先会确定生产装置中泵类设备的用途和性能要求,据此选择磁力泵的类型。这种选择方式首先是从选择泵的种类和形式开始的,并根据选型用原则和依据来选择磁力泵。    磁力泵的选用原则及注意事项     (1)根据生产的需要,选择磁力泵时应充分满足生产过程中流量和扬程的要求。使所选磁力泵的型式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求。    选用性能良好的,并与工程要求的流量、扬程匹配,且对工艺变化具有较强的适应性与保证性的泵型,主要从以下几个方面选择。     ①应在已定型的系列产品中,选用效率高、吸入性能好、使用范围广的磁力泵。当有多种泵型可供选择时,应进行经济技术分析,择优采用。     ②在系列产品不能满足选型要求时,可按规定程序设计、试制新产品。在工程要求的扬程变化较大时,宜选用H-Q曲线陡降型的泵;在工程要求的流量变化较大时,宜选用H-Q曲线平缓型的泵。应尽量使所选用的泵,在其区范围内即设计(额定)工况点附近运行。新设计试制的各种工况磁力驱动离心泵,应使其机组能够达到安全运行、不发生汽蚀、振动和超载等。    (2)必须满足介质特性的要求。对输送易燃、易爆、有毒、有害、强腐蚀或贵重介质的磁力泵,要求静密封可靠。对输送腐蚀性介质的磁力泵,要求对所有承压过流部件采用耐腐蚀性材料。对输送含少量固体颗粒介质的磁力泵,要求对所有承压过流部件采用耐磨材料。    (3)所选磁力泵应在长周期运行过程中,平均效率较高,能量消耗、运行费用较低。    (4)经济上要综合考虑到设备费用、运转费用、维修费用和管理费用的总成本zui低。所选泵的型号、台数使整个系统的投资zui经济化,节省投资费用。    (5)机械方面可靠性高、噪声低、振动小、易于施工,便于运行、管理和维护。    (6)对梯级运行的泵,泵型号和台数应满足上下级泵之间的流量协调要求,尽量避免因流量配合不当而导致的下级泵流量不足或流量过大。   (7)磁性联轴器材料的好坏关系到泵的使用寿命和可靠性,单的磁性联轴器材料价格较高。因此,订货时应注明磁性联轴器材料、供货厂家及其性能指标。并对滑动轴承的材料和寿命等也应加以注明。   (8)为了确保工程质量,对超出产品参数范围的泵,一般不宜委托国内生产厂家研制或开发,以保证工程质量和进度。     (9)输送介质温度应控制在—75~450摄氏度之间。    (10)输送介质黏度应该小于100mPas。    (11)输送介中固体颗粒含量不应超过介质体积总量的8%,颗粒大小应≤40目。    (12)泵入口处介质无抽空汽化现象。    (13)电机功率一般小于160kW。反应池的每个分区都设置间歇曝气,曝气段和非曝气段的时间分别为 20~50 min 和 10~20 min,具体时间通过监测在线电导率实施调整。工艺对 TN 的去除率达 70%~80%,实际运行 TN 负荷为 180 kg/d。ANITATMMox 是 Veolia 开发的厌氧氨氧化工艺,该工艺于 2011 年首先在瑞典的 Sj觟lunda 污水厂得到应用,在测流系统中主要采用一体化的 MBBR反应池。ANITATMMox 可以采用纯 MBBR 生物膜或者泥膜混合的 IFAS 形式。纯生物膜工艺 AAOB菌在填料的最内层,AOB 在外层;IFAS 工艺 AAOB主要在填料上,AOB 在悬浮污泥中。ANITATMMox主要控制的参数是 DO 含量,可以简单的将 DO 含量控制在一定范围,或者通过氨氮去除率、硝酸盐生成量和氨氮去除量的比来实时控制 DO 含量。纯MBBR 系统 DO 的质量浓度控制在 0.5~1.5 mg/L,IFAS 系统 DO 的质量浓度控制在 0.3~0.8 mg/L。主流工程化应用目前,厌氧氨氧化技术研究与工程应用主要集中在工业废水和污泥脱水液、垃圾渗滤液等领域,对于城市污水的应用研究还非常有限。城镇污水处理量大、但是氨氮含量和水温相对较低、成分也更为复杂,开发适合城镇污水的主流工艺具有重要的现实意义,同时也面临着更大的挑战。厌氧氨氧化技术用于城市污水仍具有许多较为突出的问题有待解决。例如,NOB 的有效抑制和 AAOB 的有效截留等。Strass 污水处理厂最先开启了向主流厌氧氨氧化方向的迈进。该厂将测流厌氧氨氧化系统剩余的AAOB 和 AOB 补充到主流,虽然实现了 AAOB 菌的富集,但是该厂的主流厌氧氨氧化效果仍不理想,主要是亚硝化过程不稳定。NOB 菌能适应低氧环境,因此低氧运行并不成功,而间歇曝气等相关抑制 NOB 的技术方法仍在探索中。新加坡的樟宜污水厂率先在主流工艺中成功实现了稳定的厌氧氨氧化,经过核算,该厂主流自养脱氮过程对 TN 的去除贡献了 62%。该厂采用分段进水多级 A/O 工艺,系统 HRT 为 5.8 h,污泥停留时间(SRT)为 5 d,缺氧区和好氧区各占 2.5 d,污水温度全年保持在 28~32 ℃。该厂好氧区短程硝化作用很明显,曝气池亚硝酸盐累积率为 76%,缺氧区内氨氮和亚硝酸盐氮也得到了同步去除。该厂较高的水温是实现稳定亚硝化的先天优势,缺氧、好氧交替运行和短泥龄的工艺特征是实现稳定亚硝化的关键原因。另外,针对厌氧氨氧化反应,研究人员提出了繁殖快、生长周期短的 AAOB 也可以存在于泥龄较短的污水处理系统,已有相关的试验证明了该结论。

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