May 23, 2025

Rezervor de aerare și ecran mecanic de bare

Lăsaţi un mesaj

aeration tank

Adâncimea eficientă a apei rezervorului de aerare și influența sa asupra efectului de tratare a canalizării

Motive pentru selectarea intervalului eficient al adâncimii apei:

1. Eficiența de aerare: în intervalul de adâncime a apei de 4. 0 m până la 6. 0 m, bulele rămân în apă pentru un timp suficient pentru a contacta complet cu canalizarea și pentru a îmbunătăți eficiența transferului de oxigen.

2. Spațiu pentru etaj: Creșterea corespunzătoare a adâncimii apei poate reduce spațiul de podea al rezervorului de aerare și poate economisi resurse de teren.

3. Performanța echipamentului: Echipamentele de aerare (cum ar fi aeratoare microporoase, aeratoare submersibile etc.) pot funcționa eficient în acest interval de adâncime a apei.

4. Cost de funcționare: Adâncimea rezonabilă a apei ajută la reducerea consumului de energie, asigurând în același timp funcționarea stabilă a sistemului.

 

5. Cazuri speciale:

 

(1) Șanțul de oxidare: Când este adoptat procesul de șanț de oxidare, adâncimea efectivă a apei poate fi crescută în mod corespunzător la 3,5 m până la 4,5 m.

(2) Filtru biologic aerat: pentru filtrul biologic aerat, adâncimea efectivă a apei este de obicei de la 5 m la 7m.

Atunci când proiectați un rezervor de aerare, este necesar, de asemenea, combinarea cerințelor specifice ale procesului, a condițiilor geologice și a selecției echipamentelor pentru o examinare cuprinzătoare.

 

Câtă influență are adâncimea apei de 4. 0 m până la 6. 0 m asupra efectului de tratare a canalizării?

 

În tratarea canalizării, adâncimea efectivă a apei rezervorului de aerare este, în general, între 4. 0 M și 6. 0 m. Adâncimea apei din acest interval are multe efecte asupra efectului de tratare a canalizării:

 

1. Eficiența de aerare

- Eficiența transferului de masă de oxigen: creșterea adâncimii apei poate prelungi timpul de ședere al bulelor în apă, îmbunătățind astfel eficiența transferului de masă de oxigen. De exemplu, atunci când adâncimea apei crește de la 0. 5m la 4,6 m, capacitatea de oxigenare este îmbunătățită semnificativ.

- Consumul de energie: Deși creșterea adâncimii apei poate îmbunătăți eficiența transferului de masă de oxigen, va crește și consumul de energie. Prin urmare, este necesar să se găsească un echilibru între eficiența transferului de masă de oxigen și consumul de energie.

2. Ocupația terenului

- Economisirea terenurilor: creșterea corespunzătoare a adâncimii apei poate reduce ocupația terenului rezervorului de aerare, ceea ce este deosebit de important pentru zonele cu resurse terestre strânse.

3. Efectul tratamentului

- Rata de îndepărtare a poluanților: în intervalul de adâncime a apei de la 4. 0 m până la 6. 0 m, pot fi asigurate timp suficient de reacție și spațiu, îmbunătățind astfel rata de îndepărtare a poluanților.

- Sedimentarea nămolului: adâncimea corespunzătoare a apei ajută sedimentarea și separarea nămolului și reduce pierderea nămolului.

4. Stabilitatea funcționării

- Rezistență la șoc: în intervalul de adâncime a apei de 4. 0 m până la 6. 0 m, sistemul are o rezistență de șoc mai bună și poate face față mai bine fluctuațiilor calității apei influente și a volumului apei.

5. Flexibilitatea proiectării

- Adaptabilitatea la diferite procese: Acest interval de adâncime a apei este potrivit pentru o varietate de procese de tratare a canalizării, cum ar fi metoda tradițională a nămolului activat, metoda șanțului de oxidare etc.

Cazuri speciale

- șanț de oxidare: Când este adoptat procesul de șanț de oxidare, adâncimea efectivă a apei poate fi crescută în mod corespunzător la 3,5 m la 4,5 m.

- Filtru biologic aerat: pentru filtrul biologic aerat, adâncimea efectivă a apei este de obicei de la 5 m la 7m.

mechanical bar screen

Proiectare mecanică de canalizare

1. Gap de ecran

(1) Decalajul barei de ecran în fața pompei de apă trebuie determinat în funcție de cerințele pompei de apă.

(2) Decalajul de bare de ecran în fața sistemului de tratare a apelor uzate ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe: decalajul maxim este de 40 mm, dintre care 25 ~ 40mm este pentru curățarea manuală și 16 ~ 25mm este pentru curățarea mecanică. Instalațiile de tratare a apelor uzate pot configura, de asemenea, ecrane grosiere și fine, cu un decalaj de bare de ecran grosier de 50 ~ 100mm.

(3) Marele stații de tratare a apelor uzate pot configura ecrane grosiere, medii și fine.

(4) Dacă decalajul ecranului din fața pompei nu este mai mare de 25 mm, nu este necesar un ecran în fața sistemului de tratare a apelor uzate.

 

 

2. Reziduul ecranului

 

(1) Cantitatea de reziduuri de ecran este legată de mulți factori

Gap de ecran 16 ~ 25mm; 0. 1 0 ~ 0.05m3\/103m3 (reziduuri de ecran\/apele uzate).

Decalajul ecranului este 3 0 ~ 5 0 mm; 0,03 ~ 0,01m3\/103m3 (reziduuri de ecran\/ape uzate).

(2) Conținutul de umiditate al reziduurilor de ecran este în general de 80%, iar densitatea în vrac este de aproximativ 960 kg\/m3.

(3) Pentru ecrane mari în fața mari stații de tratare a apelor uzate sau stații de pompare (volumul zilnic al reziduurilor de ecran mai mare decât 0. 2M3), ar trebui să se adopte în general îndepărtarea zgurii mecanice.

 

3. Alți parametri

 

(1) Debitul prin ecran este, în general, 0. 6 ~ 1. 0 m\/s.

(2) Debitul de apă din canalul din fața ecranului este, în general, 0. 4 ~ 0. 9m\/s.

(3) Unghiul de înclinare a ecranului este în general de 45 de grade ~ 75 grade. Un unghi mic este mai mult economisirea forței de muncă, dar ocupă o suprafață mare.

(4) Dispozitivul de alimentare al ecranului mecanic ar trebui, în general, să fie instalat în interior sau alte măsuri pentru a proteja echipamentul.

(5) Structura în care este instalat dispozitivul de ecran trebuie să fie considerat a avea facilități de ventilație bune.

(6) Echipamentele de ridicare trebuie instalate în camere de ecran mari și medii pentru a facilita întreținerea echipamentelor și îndepărtarea zilnică a reziduurilor de ecran.

Trimite anchetă