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光伏电站污水处理一体化装置
反渗透预处理
反渗透系统的稳定运行与预处理系统的设计之间具有十分密切的关系。因此预处理系统当中存在的不当是造成反渗透系统不能正常工作的重要因素。从预处理当中的故障入手,对于其中的案例进行的研究应该是一项具有普遍现实意义的工作。我省的火电厂的反渗透预处理系统主要是为了对混凝澄清以及相关的过滤设备进行清洗,通过常规过滤、过滤等达到处理和净化的目的。一般的设计问题主要包括以下几个方面:
(一)优化设计无法保证双膜系统的稳定运行
一般的火力发电厂都会通过各种既定的措施达到节约成本的作用,在这一原则的制约下,相关单位就摒弃了一般的优化设计,从而使得跳过过滤步骤等问题经常出现,不仅造成了双膜系统的堵塞,而且使得过滤膜断丝等现象出现的几率大大提高,进而对整个系统的稳定运行造成了很大的威胁。
(二)设计不合理造成双膜系统运行经济型和性差
部分电厂的原水采用循环水排污水或城市中水,其预处理T艺流程为原水一混凝澄清设备—常规过滤设备一滤uF前置过滤器一滤uF。从这些电厂双膜系统的实际运行情况来看,普遍存在膜元件污堵速度快,化学清洗,保安过滤器滤芯运行等问题,造成双膜系统运行的经济性和性较差。
对于采用循环水排污水或城市中水等水质较差的预处理系统,其预处理T艺流程是否合理对于其后续双膜系统能否长期稳定运行至关重要,在预处理T艺流程中,混凝澄清后的水经过单一的常规过滤工序往往难以满足后续反渗透系统的长期稳定运行要求,因而采用两道甚至多的常规过滤工序显得很有必要[1]。
光伏电站污水处理一体化装置
摇臂微孔曝气器与动态曝气器的对比
除了上面所讲的气泡直径、氧利用率、是否易堵塞等不同之处外,两者还有以下几个不同点:
1、安装方式
摇臂微孔曝气器为可活动式安装,当曝气器需要换或检修时,可用提升机将曝气器从水中出来,在池面进行施工检修,不影响同池其他曝气器的工作,不需要停池净水,检修,工作量少。
动态曝气器为固定式安装,一经安装完成后,便不可以移动,如果某间曝气池需要检修,就停止该池的运行,并且将池内的污水和淤泥等杂物后,方可施工,检修成本较高。
2、性
摇臂式微孔曝气器的失效形式主要有以下3种:
①钢制布气管生锈后产生氧化铁以及污水和空气中的杂物会造成曝气管内堵,曝气管内气流分布不均匀,使曝气管抖动,而产生疲劳损坏;
②曝气管安装在管接头上,在曝气管抖动和污水腐蚀的双重作用下,管接头易从根部折断,污水的腐蚀还会造成布气管壁减薄穿孔;
③水下摇臂活动关节长期浸泡在水中,可能会因为生锈等原?因而无法转动,从而使得曝气器不能正常提升到水面。以上3种失效形式,经过近年来的新技术的应用,已经得到很大的改善,使得曝气器的使用寿命可达5年左右。
动态曝气器的失效形式则有:由于疲劳或腐蚀等原?因,曝气头各部件(如圆罩、旋混筒、旋混圈等)之间的连接件断裂或松脱,而造成曝气头解体或脱落;配气管断裂;配气管一般采用UPVC等非金属管材,管子与管子,管子与管件多用胶水粘连,一旦粘接不牢,容易从粘连处脱落和漏气。
这3种失效形式一般可以通过合理选型,正确选材,严把质量关等方法来避免。因此,这种曝气器的使用寿命较长,可达8~10年。
光伏电站污水处理一体化装置
曝气的原理
曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。
空气中的氧通过曝气传递到水中,氧由气相向液相进行传质转移,这种传质扩散的理论,目前应用较多的是刘易斯和惠特曼提出的双膜理论。
双膜理论认为,在“气-水”界面上存在着气膜和液膜,气膜外和液膜外有空气和液体流动,属紊流状态;气膜和液膜间属层流状态,不存在对流,在一定条件下会出现气压梯度和浓度梯度。如果液膜中氧的浓度**水中氧的饱和浓度,空气中的氧继续向内扩散透过液膜进入水体,因而液膜和气膜将成为氧传递的障碍。
这就是双膜理论。显然,克服液膜障碍有效的方法是快速变换“气-液”界面。
曝气搅拌正是如此,具体的做法就是:减泡的大小,增加气泡的数量,提高液体的紊流程度,加大曝气器的安装深度,延长气泡与液体的接触时间。曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。
曝气类型与曝气器的功能
曝气类型大体分为两类:一类是鼓风曝气,一类是机械曝气。
鼓风曝气是采用曝气器扩散板或扩散管在水中引入气泡的曝气方式。一般乙烯厂的污水处理多采用这种方式。机械曝气是指利用叶轮等器械引入气泡的曝气方式。
所有的曝气设备,都应该满足下列3种功能:
①产生并维持有效的气-水接触,并且在生物氧化作用不断消耗氧气的情况下保持水中一定的溶解氧浓度;
②在曝气区内产生足够的混合作用和水的循环流动;
③维持液体的足够速度,以使水中的生物固体处于悬浮状态。
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