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单体构筑物设计
(1)集水井。结构类型为地下式钢混,其上部为泵房,设置一套人工格栅,格栅宽度1500mm,栅条间隙20mm。
(2)提升泵房。结构类型为地上式框架结构,配备无堵塞自吸式排污泵3台,2用1备,其中1台变频。
(3)细格栅渠。结构类型为高架钢混直壁平行渠道(与调节池合建),2条渠,互为备用,渠道宽度为800mm。
(4)调节池。结构类型为钢混结构,1座,有效容积3438m3。设置废水提升泵2台,1用1备;潜水搅拌器4套。
(5)混凝沉淀池。混凝沉淀池包括混凝反应区和沉淀分离区二个部分。
①混凝反应区有效容积104.25m3,加 药 量为PAC=200mg/L(干粉PAC),PAM=1~2mg/L(干粉PAM),设置混合搅拌机2套;反应搅拌机6套。
②平流沉淀区,单组设计水量208.5m3/h,表面负荷1.45m3/(m2˙h),主要设备为气动排泥阀,共8套。
(6)水解酸化池。结构类型为钢混结构,共1座,分为酸化反应区和沉淀区。
①酸化反应区设计水量417m3/h,停留时间18h,主要设备为潜水搅拌器,共6套。
②沉淀区设计水量417m3/h,表面负荷1.56m3/(m2˙h),停留时间1.5h,主要设备为污泥泵,数量2台,1用1备。
(7)MBR生化反应池。由缺氧区、好氧区及MBR池组成。结构类型为钢混结构,池数,1座(分2格)。
(8)综合间。结构类型为框架结构,包含鼓风机房、加药间、MBR设备间、配电室。好氧池用罗茨鼓风机,流量36m3/min,3台,2用1备,其中一台变频;罗茨鼓风机(MBR池),流量39.2m3/min,3台,2用1备,其中一台变频;PAC溶药池有效容积:10m3,1套。
厌氧池的基本原理
厌氧生物处理技术在水处理行业中一直都受到环保工作者们的青睐,由于其对**性污染物质具有良好的去除效果,高的反应速率和对毒性物质高适应性,重要的是其对比好氧生物处理废水来说,不需要为氧的传递提供大量的能耗,使得厌氧生物处理在水处理行业中应用十分广泛。一般来说,废水中复杂**物物料比较多,通过厌氧分解分四个阶段加以降解:
01水解阶段
高分子**物由于其大分子体积,不能直接通过的细胞壁,需要在微生物体外通过胞外酶加以分解成小分子。废水中典型的**物质比如纤维素被纤维素酶分解成纤维二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被分解成短肽和氨基酸。分解后的小分子能够通过细胞壁进入到细胞的体内进行下一步的分解。
02酸化阶段
上述的小分子**物进入到细胞体内转化成为简单的化合物并被分配到细胞外,这一阶段的主要产物为挥发性脂肪酸,同时还有部分的醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等产物。
03产乙酸阶段
在此阶段,酸化阶段的产物进一步被转化成乙酸、碳酸、氢气以及新的细胞物质。
04产甲烷阶段
在这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇都被转化成甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。这一阶段也是整个厌氧过程为重要的阶段和整个厌氧反应过程的限速阶段。
优点:
一是功能区分隔:垂直气提回流组件和斜向导流隔板将一体化组合池体, 分隔成三个主要的功能分区——曝气生化区、悬浮澄清区和斜板/管沉淀区, 实现了其他工艺由不同水池分别完成的功能融于本发明的一个水池或水箱, 也就是一体化组合池的紧凑设置,明显节约了用地;
二是垂直气提回流组件的双重功能:①起到前述的分隔作用,②实现活 性污泥气提微动力回流功能;
三是斜向导流隔板的三重功能:①起到前述的分隔作用,②斜面构造形 成由下向上的水平变截面实现悬浮澄清功能,③与斜向导流板/管一起形成向 下导流的通道,使得水流能够进入到斜板/管沉淀区的下部;
四是构造上充分利用了空间:将斜向导流隔板的下部空间作为加药絮凝 反应区、斜板/管沉淀区和清水缓冲区,实现了进一步物理吸附和化学反应除 磷和去除残余污染物的目的,取代了通过水泵加压压入水力循环澄清池(按 国家标准图选用),也取代了占地面积较大的常规独立的二沉池,不仅避免了 斜向导流隔板下部空间的浪费,而且显著缩短了污水处理流程,节约了能耗, 节省了用地面积和处理设施设备,降低了工程投资,降低了运行费用,简化 了操作管理;
五是池底构造有利于排泥:池底采用斗/槽形式有利于污泥的聚集压实, 使得排泥含水率降低,利用池内外的水压差由可控阀门实现重力排泥,* 用泵抽吸,也没有二沉池刮泥机等运动部件,不仅节能,而且维修量小, 使用;
六是池面采用轻质活动遮光板,既遮挡了阳光照射斜管,避免引起藻类 孳生附着于斜板/管影响沉泥滑落和感官效果,又便于斜板/管和池底检修。
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