20m3/h一體化污水處理裝置
全自動運行方式--------省時省工、操作簡便、管理方便
進口**部件-------高品質保證
自診斷功能,故障報警輸出、耐腐蝕性能好-----優(yōu)質玻璃鋼材質制造
一體化污水處理裝置/具體調試方法
(一)準備工作:
1.人員準備
a.工藝、化驗、設備、自控、儀表等相關專業(yè)技術人員各一人。
b.接受過培訓的各崗位人員到位,人數(shù)視崗位設置和可以進行輪班而定。
2.其他準備工作:
a.收集工藝設計圖及設計說明、自控、儀表和設備說明書等相關資料。
b.檢查化驗室儀器、器皿、藥品等是否齊全,以便開展水質分析。
c.檢查各構筑物及其附屬設施尺寸、標高是否與設計相符,管道及構筑物中有無堵塞物。
d.檢查總供電及各設備供電是否正常。
e.檢查設備能否正常開機,各種閥門能否正常開啟和關閉。
f.檢查儀表及電控系統(tǒng)是否正常。
g.檢查維修、維護工具是否齊全,常用易損件有無準備。
一體化污水處理裝置混合液的性質
膜污染很大程度是膜與混合液之間的相互作用的影響結果,混合液的性質包括污泥濃度和黏度、顆粒分布、溶解性物濃度、微生物代謝產(chǎn)物濃度等。
污泥濃度較低時,污泥對物的吸附降解能力不足,混合液中物濃度增加,膜孔堵塞嚴重,濃差化引起膜表面溶質的濃度顯著提高易形成凝膠層,導致過濾阻力增加;當污泥濃度**一定值時,EPC濃度增加,污泥黏度增長快速,黏度對膜通量和混合液中氣泡大小都會產(chǎn)生影響,污泥易在膜表面沉積,形成較厚的污泥層。一般認為污泥濃度存在一個臨界值,當污泥濃度**該值時,對膜通量將產(chǎn)生不利影響,所以可以選擇污泥濃度控制在合適的范圍內來有效的控制膜污染。污泥膨脹和污泥細碎易引起嚴重的膜污染。
另MBR工藝的進水水質對混合液組分也有較大的影響,需要進行一定程度的預處理,比如:毛發(fā)垃圾物質會纏繞模式,造成膜組件積泥從而導致膜污染,需要在進入好氧生化前采用不同的細膜格柵去除;泥砂等硬度較大的顆??赡軙p傷膜絲,需要采用沉砂池去除;油類對膜絲造成無法清洗的污染,過要求需要通過隔油、氣浮等去除;無機物:可能在膜表面析出、結垢,堵塞膜孔。可通過絮凝沉淀或調整pH控制其不析出。其它對膜有影響的特征污染物,像溶劑、表面活性劑、消泡劑、PAM、硬度、堿度、溫度,這些在具體情況中要特別注意。
一體化污水處理裝置曝氣系統(tǒng)的特點
1)污水輸入量為隨機變量,其外部環(huán)境具有許多不確定因素,因此難以建立曝氣生物系統(tǒng)的精確數(shù)學模型;
2)曝氣系統(tǒng)的參數(shù)維數(shù)高、強耦合,高度非線性;
3)溶解氧存在大時滯,系統(tǒng)平衡難以在較短時間內達到;
4)污水處理工藝中需要大量熟練操作人員的實踐經(jīng)驗和知識;
5)曝氣流量分布的穩(wěn)定和均勻是控制處理效果和節(jié)能的基礎。
因此,解決好曝氣系統(tǒng)控制應從兩方面加以改善,一是解決曝氣池空氣流量的平衡和穩(wěn)定問題,二是尋求適合溶解氧控制空氣流量的控制策略。
一體化污水處理裝置流量控制的重要性
空氣質量流量是直接影響曝氣處理效果的指標,從工程的角度看,諾大的反應池往往需要許多組曝氣設備,包括空氣管路、曝氣頭或曝氣器等,實際運行中,這些設備能否穩(wěn)定的工作、能否及時地發(fā)現(xiàn)和抑制故障,會影響到曝氣過程的穩(wěn)定和均衡,影響到生物反應效果和電耗。不穩(wěn)定的流量分布會擾亂溶解氧檢測參數(shù)的真實意義,使得本來就容易產(chǎn)生振蕩的溶解氧控制變得加難以駕御。
曝氣池通常是幾百或幾千平米的流動水池,空氣管路通過總管和支管將壓縮空氣輸送到池底的曝氣設備,比如空氣由A分別輸送到B、C、D、E、F。在曝氣系統(tǒng)設計中,曝氣量應按照需要均勻的分布,實際上,由于管道壓力損失,B位置和F位置的空氣壓力和流量存在差異,當總氣量由于水質或水量變化而調整時,B位置和F位置的壓差和流量差也會發(fā)生改變,這會造成曝氣分布的偏差,而且這種偏差也是變化的;另外,在系統(tǒng)進行時,如果某位置(如D)的曝氣設施堵塞或破漏,會造成該位置壓力和流量的改變,同時會引起整個空氣管路的壓力和流量重新分布,其他各點(B、C、E、F)的空氣流量也會相應改變,引起曝氣分布的偏差。上述運行中的曝氣分布不均往往是隱藏性的,水面上很難發(fā)現(xiàn)。
一體化污水處理裝置溶解氧控制的難點
污水水質的多變和生物處理系統(tǒng)中生化反應的復雜性,決定了污水處理的溶解氧(DO)檢測控制是一個大滯后系統(tǒng),檢測出結果再進行參數(shù)處理和調整,往往已滯后幾個小時甚至幾天,造成大量不合格水的排出。這種系統(tǒng)的特點是污水生物處理系統(tǒng)的運行管理具有相當?shù)募夹g難度,要求管理者具有較好的環(huán)境工程知識基礎和相當豐富的運行管理經(jīng)驗。
另外,溶解氧指標并不能直接反映生物反應的氧氣需求量,它只是反映了反應池中氧氣的剩余程度,無法根據(jù)它的數(shù)值和變化直接計算氣量。
傳統(tǒng)的PID控制雖然在工程上廣泛采用,但只能解決線性系統(tǒng)的調節(jié)問題。曝氣系統(tǒng)中PID能夠實現(xiàn)對流量的控制,但對水質處理效果的控制能力有限。溶解氧(DO)控制時,PID參數(shù)的整定需要根據(jù)季節(jié)、水質的變化等實際情況不斷調整。從控制理論的角度來看,污水的生物處理過程具有大滯后、非線性、隨機性和多變量的特點,建立的模型也是經(jīng)驗的、有條件的,因此,單純依靠理論模型建立的經(jīng)典控制方法并不能很好地滿足溶解氧(DO)調節(jié)的需要,造成鼓風機和閥門調節(jié)頻繁、調量大,使得設備壽命降低、能耗過高。
詞條
詞條說明
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