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宿迁简约反硝化深床滤池一体化装备概念

来源: 发布时间:2022年02月21日

    对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其槽顶低于***进水槽22和第二进水槽23的槽底,其槽底高于滤料层28的顶部。反洗过程中,反洗废水通过***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25的槽顶,从d型反洗集水槽两侧溢流进入,由d型反洗集水槽收集后排出池体21。这种方式反洗水位更低,从而降低了反洗时所需的压力,进而减小反洗设备压力。在本实用新型的一个实施例中,对于***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25,其一端与池体21内侧壁固定连接,另一端与池体21内侧壁固定连接,且连接位置的池体21侧壁上预留有管道连接孔,池体外部设置的排水管道26通过管道连接孔与池体21连通,在排水管道26上设置有自动排水阀门27。反洗时打开自动排水阀门27,排出反洗废水。这种设置方式能够节省土建费用,同时节省了滤池占地。在本实用新型的一个实施例中,为了提高使用寿命,***d型反洗集水槽24和第二d型反洗集水槽25均应采用耐腐蚀刚性材质制备,如不锈钢、玻璃钢等。本实用新型d型反硝化深床滤池2的反洗工作过程如下:反洗开始前,池体21水位为***进水槽22和第二进水槽23上沿位置,即l1**的液位高度。此时打开排水管道26上的自动排水阀门27。苏州反硝化深床滤池一体化装备!宿迁简约反硝化深床滤池一体化装备概念

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    2反硝化深床滤池工艺设计及运行参数³/d,总变化系数为1.3,设计水温为12℃。滤池设计进、出水水质见表1。深床反硝化滤池在现状一级B出水后增加,这部分工艺流程见图1。反硝化深床滤池主要设计参数如下:①反硝化滤池分9格,单格平面尺寸为3.56m×32.11m,平均滤速为6.83m/h;反硝化容积负荷为0.673kgNO-3-N/(m³·d);空床滤料有效容积为2230m³,滤池出水设置气动调节蝶阀。采用石英砂滤料,粒径为2~4mm,滤床深度为2.44m,承托层为天然鹅卵石,粒径为3~38mm,承托层深度为0.45m,下向流,进水和反冲洗反向。布水布气系统采用滤砖和不锈钢穿孔管。②反冲洗系统设置清水池1座,有效容积为876m³,配置反冲洗潜水泵2台(1用1备),流量为1675m³/h,扬程为113kPa,功率为90kW。设置鼓风机房1座,平面尺寸为12m×9.6m,配置反冲洗罗茨鼓风机3台,风量为104.5m³/min,风压为82.7kPa,功率为200kW。③反冲洗废水反冲洗废水池有效容积为876m³,满足2格同时反冲洗储存水量要求。配置反冲洗排水泵2台(1用1备),流量为348m³/h,扬程为80kPa,功率为15kW。④加药系统本工程利用现状工程混凝沉淀池的PAC投加系统进行絮凝剂投加。改造现状加药间。太仓反硝化深床滤池一体化装备视频反硝化深床滤池设计计算!

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    同时节省了滤池占地。附图说明图1为现有技术中的反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图2为现有技术中的反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,1-反硝化深床滤池;11-池体;12-***布水渠道;13-第二布水渠道;14-排水管道;15-自动排水阀门;16-滤料层;17-滤砖层;18-反洗水排出渠。图3为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿宽度方向的截面图。图4为本实用新型中的d型反硝化深床滤池沿长度方向的截面图。其中,2-d型反硝化深床滤池;21-池体;22-***进水槽;23-第二进水槽;24-***d型反洗集水槽;25-第二d型反洗集水槽;26-排水管道;27-自动排水阀门;28-滤料层;29-滤砖层。具体实施方式为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然,所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式,都属于本实用新型所保护的范围。现有技术中的反硝化深床滤池1主要用于污水深度处理工艺中,实现水质污染物(主要是总氮、总磷、悬浮物)的进一步去除。如图1和图2所示,该反硝化深床滤池1包括矩形池体11。

    慧聪水工业网过多氮磷引起水环境恶化众人皆知,故去除污水处理中氮磷是必须的。污水处理的生物脱氮过程分为硝化和反硝化两个过程,其中反硝化过程必须具备两个条件:一是污水中应含有充足的电子供体(一般BOD5/TKN>4)二是厌氧或缺氧条件当污水中的可降解有机物不足时,则需要额外投加营养物。对于反硝化碳源投加,有甲醇,实际应用中也常采用生活污水或其他易降解含碳化合物,但是安全性、成本等方面都需综合考虑。下面的仁兄就遇到了类似情况,于水世界社区求教中,水友们就反硝化碳源计算&选择问题献计献策,对知识的渴求度爆棚。Question:关于以甲醇为反硝化碳源的计算1、以甲醇为碳源,反硝化反应为6NO3-+5CH3OH→3N2+5CO2+7H2O+6OH-,根据此反应去除1mgNO3-N需要。另有以甲醇为碳源的投加量公式为C=(其中N0为硝酸盐氮浓度,N为亚硝酸盐氮浓度,D为溶解氧),这里面去除1mgNO3-N就需要,为何区别甚大?Answer:zcmzcm:甲醇的B:C=,反硝化需要的是BOD;要反硝化1g硝酸盐(以N计)需要甲醇,需要BOD=*,其中的碳是BOD。20121221:你的计算未考虑同化作用。作为异养菌的反硝化菌,污泥产率是蛮高的。实际当中需要按照此来计算:投加一般按照3倍来加。反硝化深床滤池定制!

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    在提升泵后管道投加液体乙酸钠。采用25%浓度的商品乙酸钠溶液,该溶液COD当量为220000mg/L,设计比较大投加量为50mg/L,比较大日为34.08m³/d,稀释至15%后投加。设置4台数字计量泵(2用2备),流量为0~1500L/h,扬程为400kPa,功率为0.75kW。,滤床比较大设计水头损失为25kPa,滤料以上运行水位为1.2~2.4m。冲洗周期约36~48h,驱氮周期根据水质情况确定为4~6h。反冲洗方式:滤池采用自动反冲洗,反冲洗程序根据滤池单池水头损失或时间来控制,也可进行手动控制。气反冲洗强度为110m/h;气水反冲洗强度:气110m/h,水14.7m/h;水反冲洗强度为14.7m/h;每格反洗水量为334m³/d。同一格滤池二者不同时进行。3反硝化深床滤池运行效果分析2017年2月—5月,对反硝化深床滤池进行运行调试。调试期间投加碳源液体乙酸钠,调试期结束后不再加药,运行至今。,乙酸钠投加量为3.4~30.6t/d不等,不同投加量下的TN去除效果见表2。从表2可知,本工程出水的硝态氮比较平稳,并没有因乙酸钠投加量增加而有明显的减小。在生物脱氮工艺中,COD/NO-3-N是一个重要的设计参数,它表征了去除硝酸盐所需要的可利用的有机物量。以乙酸钠为碳源时,单位NO-3-N去除量的COD投加量为3.66。反硝化深床滤池投资成本!连云港呼吁反硝化深床滤池一体化装备费用

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    生物反应在冬天非常慢。这个项目即使在冬天,它的出水这里面控制硝基碳基本小于4个毫克升。这个是进出水硝态氮,基本进水10毫克升左右,出水都是控制4个毫克升。这是氨氮跟总氮,大家知道二级处理出来氨氮在后面反硝化滤池没有去除作用。氨氮作为总氮一部分。我们氨氮这个项目当中基本上在一个毫克升左右,要控制硝态氮在四毫克升,这样它的总氮可以做五个毫克升排放要求。这是出水悬浮物和总磷,基本悬浮物七个毫克升以下,总磷,都可以满足排放要求。第二个案例是更加有特点的一个案例。它的进出水的水质要求跟***个一样。但是它是一个砂滤改造的项目。这是改造前的图纸。之前采用滤板滤头这一种结构。通过非常少的土建改动,由原来滤板改成滤砖加配气管的结构,加上更换滤料,碳源投加以及控制系统,外面的阀门,风机等等主体设备都没有动,用了以前原有设备。这是改造之后,上面是增加气冲配气管,改造之后滤料安装好了。项目还在调试阶段,这个图片是调试过程当中,可以看到是在反冲洗,包括气洗水洗过程,可以看到这个配气配水还是非常均匀的。**后做一个总结,***个从应用角度来讲,我们升级改造或者新建,满足国家更严格的处理要求时。宿迁简约反硝化深床滤池一体化装备概念

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