净化槽的部分处理装置有可能产生臭气,需要采取充分的防臭措施。这里所说的有可能产生臭气的部分,主要有厌氧滤床、沉淀池、格栅、调节池、污泥浓缩贮留池、污泥浓缩池、污泥贮留池等。如果是易产生臭气的部分,必须密闭或加装排气筒或采取其他防臭措施。
所说的密闭,其目的是不外泄臭气,并不是要求做完全的密封。其他防臭措施还有:
喷洒市场上销售的防臭剂或自然扩散;
使用臭氧发生器除臭;
活性炭除臭装置除臭;
生物除臭装置除臭。
对于净化槽配套的各种仪器、设备,由于需要长时间连续运行,所以必须稳定可靠、坚固耐用,对产生振动和噪声的设备应采取减震和降噪措施。
由于某些设备如潜水泵、水下搅拌机、水下曝气机等在处理过程中要和污水、空气接触,因此必须选用防腐性能好的材料。
为减小设备运转产生的振动以及噪声对环境的影响,可以通过加装防震橡胶或防震弹簧来减震。对于噪声,首先应选用低噪声设备,并可采取加装消声器、隔声罩等降噪措施。 净化槽深耕污水处理19年,一直保持一体化污水处理技术创新及研发,原典品牌实力大,合作更靠谱!太阳能净化槽互惠互利
净化槽在气温较低的地区,由于水温的下降可能会影响处理功能,如果水温低于13℃,则有可能不能充分发挥硝化脱氮的功能。因此,将净化槽深挖设置在土地冻土层以下或增加保温措施。
如果是 FRP 制净化槽,可设置在冻土层以下,也可以在净化槽的四周建造混凝土槽,再用沙土埋起来进行保温。
对于净化槽所使用的仪器、设备和管道,也要采取必要措施,使之不会因温度下降而对处理功能造成影响。
在确定净化槽的设置位置时,小型净化槽可就近安装,大中型净化槽应考虑以下因素:
在村落夏季较小频率风向的上风侧;
有良好的工程地质条件;
有一定的卫生防护距离;
有良好的排水条件;
有方便的交通、运输和水电条件。
如为混凝土结构的净化槽,则处理构筑物的间距应紧凑、合理,符合现行的防火规范的要求,并应满足各构筑物的施工、设备安装和埋设各种管道以及养护维修管理的要求。 太阳能净化槽互惠互利净化槽污水处理建站方案适用各种应用场景、规模和生态属性对出水水质要求,及标准系统化建站模式。
净化槽曝气池
根据处理规模,原则上一组处理系统设置1个或2 个曝气池,两组处理系统设置4个曝气池。
曝气池的有效容积,原则上满足BOD负荷=02kg(m3d)以下、TN负荷在0.03 kg(m3d)以下所需要的容量,在设计水质条件下,停留时间应在40h以上。设置2个曝气池时,2个反应池的容积相同,单池的有效容积为总容积的1/2;设置4个曝气池时,4个曝气池的容积相同,单池的有效容积为总容积的1/4。
曝气池的有效水深原则上在2.0~5.0 m的范围内。
如果采用钢筋混凝土曝气池,为使池内污水保持合适的流态,曝气池的底部四边设0.3~0.5 m高的腋角。
曝气池的曝气时间和停止时间的比例按周期性反复运转方式进行,以每天8 (每周期180min) ~16 (每周期90 min)周期为标准周期。
曝气池的搅拌(厌氧)及曝气(好氧)必须由定时器及DO在线检测仪控制自动运行。
曝气池曝气时,DO应控制在设定的范围内,通过DO在线检测仪自动控制风机的运转。
应确保曝气池曝气搅拌装置所需空气的供给。曝气池曝气搅拌用风机的设计空气量,可通过曝气池曝气搅拌的氧气供给能力和氧的利用率求得。原则上曝气池曝气搅拌用风机的设置台数为2台,其中1台备用,单台风机的风量为设计空气量。
净化槽一定期间内(通常为一年)流入污水处理设施的累积污水量处以累计天数得到的污水量称为日平均污水量。将每人每日的较大污水量乘以处理人数,再乘以80%的系数后得出的值作为日平均污水量。
一年内1h的较大污水流入量称为小时较大污水量。指南将每人每日的较大污水排放量除以24,乘以处理人数,再乘以2.5的峰值系数后得出的值作为小时较大污水量。
前处理设备主要包括自动粗格栅或曝气格栅、沉砂池及集水池等。
流量调整设备主要包括调节池、自动细格栅、沉砂池及集水池等。
流量调整设备主要包括调节池、自动细格栅或曝气筛网及污水计量槽等。
处理设备包括生化处理池、沉淀池及消毒池等,也包括在特定场合设置的排放池。
污泥处理设备主要包括污泥浓缩贮留池或污泥浓缩池、污泥贮留池等。
风机设备包括风机、空气配管、流量计和阀门等。 净化槽是生活污水处理设备厂家,致力于净化槽、农村污水处理设备、城镇污水处理设备研发及制造。
净化槽原则上设置1个调节池。
调节池的必要容积可按下式计算,池底部0.5m高的容积不包含在有用容积内:
V=(QxT-KxQ/24)×T
式中:V—调节池的必要容积;
Q—日平均水量,m3/d;
T—排水时间,h(农村村落T=18h,住宅建筑T-16h);
K—流量调整比(日平均水量的1/24的1倍流量调节的情况下,原则上K=1.0)。
调节池平面形状应采用正方形或矩形。
调节池的有双水深一般在3.0m以下,池底部0.5m不包含在有用水深内。
调节池内设置深0.1 m以上的提升泵泵坑,池底坡度为1∶50。
为防止污水外溢,调节池应设置溢流管(口)或应急泵,将污水向厌氧滤池第1室移送。
调节池应设置低水位(LWL)、启动水位(H1WL)、准高水位(H2WL)、高水位(H3WL)以及报警水位(AWL)5个水位。
调节池流入口下端距报警水位高度原则上在0.2m以上。
调节池设计移送水量,原则上为与日平均水量的1/24的1倍相当的污水量。
原则上设置2台提升泵,1台使用,1台备用。
提升泵出口管内流速按2.0 m/s设计,原则上较小管径为DN40。
提升泵与液位控制器联动。
不设溢流管(口)的场合,应设置1台应急泵。
为使污水均质、防止水质差,原则上调节池内应设置搅拌装置。
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净化槽的池底、池壁以及隔墙(板)均采用耐水材料制造,应为不透水结构。
在设计净化槽时,应考虑到处理工艺、池体的大小和形状以及使用年限等,选择适当的材料。
耐水材料是指钢筋混凝土、预制钢筋混凝土、玻璃钢(FRP)和工程塑料(DCPD)等。
不透水结构,是指用不透水材料制造的池体;或者虽然是用透水材料制造的,但表面用不透水材料进行了处理的池体。例如,用钢筋混凝土制造的池体,例如,用钢筋混凝土制造的池体,如果与水相接的部分用防水砂浆或防水树脂等进行了表面防渗处理,则视为不透水结构。如果是FRP制的,因其本身为防水材料,可以不用另做表面处理。另外,关于池体的不透水性确认,应根据有关规定进行盛水试验,确认其不透水性是否良好。 太阳能净化槽互惠互利