崇左市地埋式污水处理设备
崇左市地埋式污水处理设备,小宇环保的设备生产时*次就把事情做正确,决不允许有错误,设备上选用的任何一个零件,都是经过严格检验并结合多年来的实践证明其可靠稳定。
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主要特点:
1、污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
2、污水处理设备由五级池子组成,采用内衬玻璃钢4mm,防腐寿命可达10年以上。
3、污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污水池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池采用了新型组合填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其他填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
4、由于在AO生物处理工艺中产用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较底,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远底于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
5、污水处理设备采用了低噪音回转风机,使设备运行时的噪音低于60分贝,减轻了对周围环境的影响。减轻了噪音、降低了能耗,节约了运行费用。
6、污水处理设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混泥凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管,当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而于土壤的表面吸附作用(或排入下水道排放)及化学反应转入土壤,zui终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。(本次采用的是直接接入调节池)
7、污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备运行可靠。每天必须要有人看护,需专人管理,平时必须每月或每季度的维护和保养看护。
碳钢地埋式一体化污水处理设备的操作流程
一、安装调试人员首先要打开进水阀门、出水阀门,启动设备进水提升水泵,将调节池(可土建)的污水输送到地生活污水处理设备中开始。
二、对于初次使用及调试的设备,当水位达到设备1/2高度时停止水泵进水,打开风机进 水阀,开启风机,缓缓打开风机出风阀,向接触氧化池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备3/4处,再向池内曝气24小时;
三、工作人员要用手触摸填料是否有粘状感,同时观察水体微生物生长情况,直至填料上生长出一层橙黄色生物膜,方可连续向设备输送污水,水量应逐步增加至设计 水量;
四、定时观察水中微生物生长情况,发现异常应及时控制进水水量加以调整;
五、要观察二沉池水流流态,出水堰集水必须均匀,一般每隔 24 小时必须排泥一次,排泥时打开排泥电磁阀,利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池;
六、地埋式污水处理设备根据需要在消毒池内加入消毒剂(氯晶片等) ,二沉池来水经过消毒剂加药罐,药剂部分溶解,达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约 0.5 小时后,就达到了排放要求,可以向外界受水体排放;
七、设备调试结束并正常运行后,系统即可进入自动运行。现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态,由于电气操作控制柜是利用 PLC 自动控制程序,在设备出厂前就已经加以了程序编制(一般每班各切换一次),运行时不必另行设置;
八、使用方应不定期对出水水质按照环保排放要求进行检测,以保证地埋式污水处理设备正常运行。
一体化污水处理系统机柜和接线
1、机柜所选用的主要元器件(包括插接件)均采用优质原件,所有电子元器件及整机符合国际标准和部颁标准的要求,使之具有高度的可靠性和互换性。
2、机柜内的各种插件接触良好,可靠耐用、插拔方便,并具有防震的措施。
3、机柜柜体由金属材料制成,面板采用不小于2mm厚的钢板制成。屏的底部有可封闭的电缆孔。机柜的机械结构能防灰尘,虫及小动物,机械振动,潮湿及有害气体的影响,机柜内接插件部分不产生接触不良现象。柜内设置照明灯,电源采用AC220V,灯与门联锁。
4、机柜门采用一定的措施,以提高抗射频干扰(RFI)能力。
5、机柜设计满足电缆由柜底或柜顶引入的要求。
6、本系统对需要散热的电源装置,提供排气设施。
7、机柜柜体经涂漆防护处理,漆膜具有良好的附着力,平整、光洁,无砂粒、流漆、斑点,起泡、手印和粘附物等。无脱落或露底现象。机柜柜体色标由买方提供。
8、柜内接线端子采用万可弹簧式接线端子,并使其在安装、接线、维修、试验和更换时便于操作,即为离柜底350mm以上和距柜顶150mm以下,每个端子排和端子有清楚的标志,每根接线上都必须套有线号管,线号管上应标有本侧端子号、对侧端子号、回路号,并与图纸和接线相符。
9、柜内继电器、接触器等电气设备选用施耐德产品,并经买方认可。
10、柜上的电缆固定良好,防落拉坏接线端子排造成事故。跳(合)闸引出端子与正电源适当隔开,跳闸合闸端子不相连。弱电信号线不与有强干扰的导线相邻近。
11、柜内配线为耐热、耐潮、阻燃的绝缘铜绞线。导线额定电压为1000V。一般控制导线截面不小于0.75mm2,电流、电压及断路器合闸回路的控制导线截面不小于2.5mm2。
12、机柜防护等级:IP56(现场)
设备的吊装就位
1、地埋式一体化污水处理设备运抵调试现场后,用合适吨位吊车将污水处理设备吊放到调试指定位置,设备摆放方向不能放错相互之间距必须准确,以便于后续工作的进行。
2、污水处理设备外部污水管路、电路、桥架安装。
3、设备就位后开始外部管路安装、电路连接、桥架安装。
4、外部各管路连接接口要无油污,用砂纸将连接口打磨并涂上一层胶水或垫橡胶垫,待胶水层稍干后在进行管路连接,要求连接管路处不能渗漏。
5、电控柜摆放在主体设备侧边,外部电路把电控制柜控制线、污水设备连线、电控柜与电源接通,电源线与污水设备接线时注意污水设备间风机、电机的转向。
6、在设备布线时,要把设备之间应安装的桥架固定完毕,为接电源线走线做准备。
7、内部电路、管路连接。
8、内部电路、管路连接必须严格按照生产厂家所提供的内部电、管路布线图连接。
电气安装与操作使用说明
自动工作过程
把开关拨至自动位置时:
A:提升泵:
2台提升泵功率分别为1KW,采用低中高液位浮球控制。当低液位断开时,2台污水提升泵都停止工作,中位液位接通时,1台提升泵自动运行,高位液位浮球接通时,2台提升泵工作,单泵运行每5小时提升泵相互交换一次。
B:污水回流泵:1台,功率为1KW
污水回流泵和提升泵联动
C:机械格栅:1台,功率为0.55KW
机械格栅和提升泵联动
D:电磁阀:1(2)台,220V
电磁阀每8小时工作3分钟。(可根据现场实际情况设定)
E:二氧化氯发生器:1台,220V (电解法 ~1.5kw)
二氧化氯发生器和提升泵联动。
F:二台中间水池提升泵(进过滤器)3KW×2台
二台中间水池提升泵(进过滤器,一用一备。)提升泵功率分别为3KW,采用低液位浮球控制。当低液位断开时,提升泵停止工作,中位液位接通时,1台提升泵自动运行,单泵运行每4小时提升泵相互交换一次。
手动工作过程
把开关拨至手动位置时,按各注明按钮一次为开,再按一次为关。 手动工作时,如果短时间停电后再来电,各设备全部停止工作,如要继续工作,需重新开机。
安装与使用
1、将各用电器和电控柜按规定用电线联接起来,并检查接线是否正确。
2、检查输入电源电压是否正确。
3、检查各用电器是否符合要求,接地是否安全可靠。
4、以上条件符合要求,打开总空气开关,整个系统投入运行。
5、特别注意浮球接线、总线和上下位置不能接错,否则能引起水泵工作段时间后出现频繁开关的现象。
维修保养注意
1、ZY控制器采用PLC,内部有大规模的集成电路和各种精密电子零件,请不要随意拆开。
2、电控箱请不要露天存放,或是放在可能溅水、凝露、和有毒、有腐蚀气体的地方。
3、运输时应垂直放置,不能倒放或采用其他形式,不能安装在有震动冲击的场所。
4、不能和其他高压设备共用接地线,PC上部有单独接地线,不能闲置不用,应和控制柜外壳分别接地。
5、不能安装在有强烈噪音和有导电尘埃的地方。
6、安装之处的相对湿度为80%—90%,环境温度为-20℃~40℃,应保证室内通风良好,干净整洁。
埋线要求和简易计算
电控柜至用电器之间的联接,一般埋地铁管敷设,属于基础工程(须我厂设备安装完后再敷设),基建施工时则用户埋设,埋地铁管深度,南方地区要求为0.5米以下,特殊地区,遵守用户要求。
调节池内每台水泵配制4根线,浮球开关线要求耐压DC48V,载流1A,一般为0.75mm2单芯线 。水泵线按水泵功率配线,可按标准手册规定的配管和接线,简易计算方法,按每平方毫米单芯铜线载流4A计算,三相电极电流按功率×2.2倍计算。 例:电机功率为1.5KW,则额定电流每根线为3.3A。如果用0.75平方毫米的电线,0.75×4=3A。
调试说明
工作原理:
污水处理设备去除有机物污染及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A級,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A級池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物已大副度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较底的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO 3-N、NO 3-N,O级池的出水部分回流到A級池,为A級池提供电子接受体,通过反硝化作用zui终消除氮污染。