1、曝气装置可以固定在池底(需要做膜组件承托架和膜组件滑入导轨),也可以跟膜组件做在一起,各有优劣,曝气管的位置要做精心考虑,采用DN20穿孔管,每个膜片间隙对应一路穿孔管,穿孔大小Φ2.0mm,穿孔间距100mm,相邻两路管穿孔位置交错穿插,孔口做单排垂直向上,有很多双排、斜向下的做法,个人认为不可取,沉降的污泥不会对孔口产生堵塞。2、曝气量的大小进行粗略估算,根据经验数字,按照汽水比24:1即可(常规池深3.5m),风机排风压头选型比*高液位高0.01Mpa;风机出口设置泄气阀,泄气管口径全开能卸掉70%的空气量即可,泄气口上加装消音器,这套装置用来控制生化槽中的DO值以及保护风机;3、每个膜组件曝气都设置单*的调节阀,同时整个生化槽的充氧曝气要另外做单*的控制阀,用微孔充氧曝气装置,确保能灵活调整搅拌空气量和充氧空气量;4、MBR池DO控制*佳为2.5~5之间,正常液位约为3ppm,在液位高低不同时,DO也会有变化,不宜长时间超过5.0ppm。
1、有条件的情况下,尽量每个膜组件配1台泵,这样方便观察判定每个膜组件的状态(压力和通量),但多个膜组件共一台也可以,在每个膜组件吸水管路上装流量计;2、抽吸泵尽量低于液位安装,越低越好,在膜组件正常状态下,靠虹吸也是可以出水的,如果MBR池是地下池,那就做地下机房,确保抽吸泵能有足够的吸程;低于MBR主要的参数是跨膜压差,各品牌规定略有不同,一般不宜高于0.03Mpa,在这里跨膜压差不一定等于真空表读数,还要看泵的进水口高度和生化池液位的高度差,如果真空表的读数为0.03pa,生化池液位比泵进水口高1m,那么此时的跨膜压差为0.04Mpa;若泵安装位置高于生化池液位1m,则此时的跨膜压差只有0.02Mpa,公式就是:跨膜压差=真空表读数(取正)+(生化池液面高度-抽吸泵进水口高度)3、抽吸泵出口管路一定要加装透明流量计和取样阀,透明的流量计就可以直观的看到水质状态,每个流量计前面或后面加调节阀,用来调节膜组件的出水量。
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在城镇生活污水处理技术中,常规活性污泥法运用的非常普遍。这一技术主要是用好氯生化来让城镇生活污水得到净化,从而转化为可用水。好氧池一般由四大部分组成,包括曝气池、二沉池、曝气系统、污泥回流系统。
常规活性污泥法*先将污水进行初次沉淀处理,然后将其与二次沉淀池底部回流出的活性污泥一道灌入曝气池中。在塌气池中,活性污泥由于受到曝气作用一直保持在悬浮的状态下。这有利于活性污泥对悬浮在污水中的胶状物质和某些固体物质的吸附。并且活性污泥中存在的微生物可以将污水中的可溶性机物当中营养物质吸收利用,转化为自身的生物细胞。经*终的代谢而氧化为CO.等产物。对于处理非溶解性有机物的治理,要先将其转化成可溶性的,再进行氧化处理。经过净化处理后的水体在二次沉淀池内与活性污泥进行分离,上层出水进行排放,活性污泥经过分离再进行浓缩处理后将一部分流回曝气池。从而确保曝气池一直能够保持有一定浓度的污泥。剩余的污泥则全部排放出去。
处理城镇生活污水,常规活性污泥法这一项技术虽然应用按广,但是仍然存在一些条件。一些特别小的城镇可能还无法应用如此大规模的污水处理厂来处理污水,因此在一些较大城镇中应用此种技术更为愉当。在普遍应用之后,一些新的运行方式也逐渐开展起来并得到了较好的运用。
氧化沟活性污泥法:
氧化沟活性污泥法是由常规活性污泥法演变发展而来的,是封闭性的循环曝气池,也可以叫做氧化渠。上述处理法是利用生物反应池来处理污水,而此类方法则是重点运用氧化沟来进行处理,利用循环机制促进活性污泥和污水流动。