WSZ-A-F-5地埋式一体化污水处理设备
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WSZ地埋式一体化污水处理设备/构筑物尺寸确定
格栅
采用两套格栅:
中格栅:设栅前水深h =0.3m,过栅流速取v=0.3m/s,栅条间隙e=20mm,格栅安装倾角α=60°
格栅宽度B = S( n-1)+ en
n = = =7
B=0.01(7-1)+0.02×7=0.2m
过栅水头损失h1=2..42×(0.01/0.02)4/3sin60×3=0.012m
格栅总高度H=h+h1+h2=0.4+0.012+0.3=0.712m
细格栅:栅条间隙e=5mm,其它同上
N===24.8,取为25根
B=0.005(25-1)+0.005×25=0.25m
过栅水头损失h1=2..42×(0.01/0.005)4/3sin60×3=0.073m
格栅总高度H=h+h1+h2=0.4+0.073+0.3=0.773m
即中格栅设7根格条,栅宽宽度0.20m;总高度0.712m
细格栅设25根格条,栅宽宽度0.25m;总高度0.773m
WSZ地埋式一体化污水处理设备/工艺流程
在工艺流程确定的过程中,主要考虑以下几条原则:
(1)废水可生化性好(BOD5/CODCr>0.50),主体工艺采用生化方法;
(2)废水水质、水量变化大,如何尽量降低工程占地,又不影响后续处理的稳定运行,这要求后续生化处理有较高的耐冲击负荷能力;
(3)单级好氧处理工艺难以保证废水达标排放,传统的厌氧反应器处理效率低、占地大,因此必须采用生物反应器;
(4)根据以往经验,若采用单级或两级好氧生物处理工艺,虽然可以达到处理要求,但能耗非常高(一般来说,好氧处理的费用与进水的污染物浓度成正比),因此,为了降低运行费用,好可以在好氧生物处理前增加一个厌氧工艺。
WSZ地埋式一体化污水处理设备/格栅间
1、过栅流速的控制
合理控制过格栅流速,使格栅能够大限度地发挥拦截作用,保持髙的拦污效率。一般来讲,污水过栅越缓慢,拦污效果越好,但当缓慢至砂在栅前渠道及格栅下沉积时,过水断面会缩小,反而使流速变大。污水在栅前渠道流速一般应控制在0.4~0.8m/s,过栅流速应控制在0. 6~1.0m/s。具体控制指标,视处理厂调试运营后根据来水污物组成、含砂量等实际情况确定。根据多年来的运营经验,有的污水处理厂污水中含有大粒径砂粒较多,即使控制在0.4m/s,仍有砂在格栅前的渠道内沉积,,多数城市污水中砂粒径在0.1mm左右,即使格栅前渠道内流速控制在0.3m/s,也不会产生积砂现象。一些处理厂来水中绝大部分污物的尺寸比格栅栅距大得多,此时过栅流速达到1.2m/s也能保证好的拦污效果。运行人员将根据运转实践中摸索出本厂佳的过栅流速控制范围。
污水流量从厂内设置的声波流量计液位计抄报,水深由液位计测取。
2、栅渣的清除
及时清除栅渣,保证过栅流速控制在合理的范围之内。清污次数太少,栅液将在格栅上长时间附着,使过栅断面减少,造成过栅流速增大,拦污效率下降。格栅若不及时清污,导致阻力增大,会造成流量在每台格栅上分配不均匀,同样降低拦污效率。因此,操作人员应将每一台格栅上的栅渣及时清除。值班人员都应经常到现场巡检,观察格栅上栅渣的累积情况,并估计栅前后液位差是否过大值,做到及时清污。负荷运转的格栅间,尤应加强巡检。值班人员注意摸索总结这些规律,以提髙工作效率。
WSZ地埋式一体化污水处理设备/进水泵房
1、集水井
污水进入集水井后流速放慢,一些泥砂会沉积下来,使有效池容减少,影响水泵的正常工作。因此集水井要根据具体情况定期清理。清池工作重要的是人身安全问题。在干管内腐败的污水会带入有毒气体,在池内沉积的污泥也会厌氧分解产生出有毒气体,甚至会产生出甲烷等可燃气体。清池时,先停止进水,用泵排空池内存水,然后强制通风,方可下池工作。注意:操作人员下池以后,通风强度可适当减小,但绝不能停止通风。因为池内积泥的厌氧分解并没停止,还有硫化氢等有毐气体不断产生并释放出来。每个操作人员在池下工作时间不可过30min。
2、泵组的运行调度
泵组的运行操作应考虑以下几项原则。
是保证来水量与抽升量—致。如果来水量大于抽升量,上游没有及时采取溢流措施,则可能淹泡格栅间;反之来水量小于抽升量,则可能使水泵处于干运转状态,损坏设备。
*二是应保持集水池的高水位运行,这样可降低泵的扬程,在保证抽升量的前提下降低能耗。
*三控制水泵的开停次数不要过于频繁,否则易损坏电机并降低使用寿命。
*四是泵房内毎台机组投运次数及时间保持基本均匀。因为每台泵的吸口都对应着集水池内的一部分容积,如果某台长时间不投运,集水池内对应的部分将成为死区,会导致泥砂沉积。
词条
词条说明
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