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相似文献
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1.
深圳市光明区某给水厂处理工艺是常规的"混凝—沉淀—过滤—加氯消毒"工艺,滤池为V型滤池。通过研究V型滤池各类阀门严密性对滤池运行效果的影响,发现V型滤池各类阀门严密性对于滤池反冲洗强度、效果以及出水浊度、菌落总数等具有重要意义,尤其是滤池出水调节阀,对于滤池出水浊度和菌落总数的控制尤其重要。给水厂在运行维护过程中应定期排查V型滤池各类阀门的严密性,严格把控滤池出水调节阀的密闭性,加强管理,及时更新,有助于降低出水浊度和菌落总数异常的风险,确保出厂水水质安全可控。  相似文献   

2.
气水冲洗滤池(V型滤池)的设计、施工安装和运行管理技术已十分成熟,但有些设计还存在一定问题,导致滤池调试麻烦、运行不正常、投资偏高,问题主要体现在滤池规模、滤速选择、冲洗方式和阀门选择上,另外也可通过取消每格滤池小出水堰、控制滤池单边宽度、按流速选定出水调节阀口径并适当减小一级或二级、扫洗孔中心标高宜稍高于排水槽堰口等,来确保滤池设计的经济技术最优.  相似文献   

3.
合肥市某污水处理厂设计排放主要指标需达到地表水环境质量Ⅳ类标准。该项目深度处理单元采用Leopold elimi-NITE反硝化深床滤池工艺,兼顾了过滤、反硝化脱氮及除磷功能,使污水厂出水稳定达到TN5 mg/L、TP0.3 mg/L、SS10 mg/L的目标。深床滤池设计采用弧形堰、恒液位控制及"前馈+后馈"精确碳源投加控制方式,力求最经济的碳源投加量。  相似文献   

4.
针对微污染水源水,通过生产性试验对比不同粒径砂滤池对颗粒数、无脊椎动物、氨氮、荧光溶解性有机物和消毒副产物的去除效果,并结合出水阀开度分析滤池水头损失的变化情况。结果表明,细砂滤池出水颗粒数明显低于常规砂滤池,更能保障出水水质;细砂滤池对无脊椎动物的平均去除率为97%,控制效果更稳定;细砂滤池抗氨氮冲击负荷的能力更强,响应更快,相比常规砂滤池,氨氮去除量可提高0.80 mg/L。三维荧光光谱分析表明,待滤水主要包含芳香性蛋白质类物质和溶解性微生物代谢产物类物质,细砂滤池对荧光溶解性有机物的去除效果略好于常规砂滤池。细砂滤池对消毒副产物前体物控制效果更佳。在相同运行时间内,细砂滤池水头损失增长率高于常规砂滤池,应根据进水水质合理调整细砂滤池反冲洗周期。  相似文献   

5.
介绍了在汉沽水厂滤池自动化系统改造中,采用增量PID算法控制滤池恒水位运行的原理,并介绍了其实现方法。运行结果表明,增量PID算法能够降低造价,取得较好的收益,为采用电动阀门的滤池实施自动化改造提供了一种新方案。  相似文献   

6.
光大水务(济南)有限公司四厂采用了V型滤池工艺,单池设计处理负荷为320m3/h,过滤周期为24h。由水力负荷冲击试验可知,当进水负荷为设计负荷的150%时,出水各项指标稳定达标,当进水负荷达到设计负荷的200%时,出水的SS、COD等指标开始超过排放标准。另外,根据不同过滤周期内出水水质和滤池堵塞率等指标,可以确定,过滤周期设计为24h是合理的。  相似文献   

7.
针对某污水厂进水泵房液位和流量控制情况,设计开发了进水泵房恒液位恒流量自动控制模式,研究了在高/低液位下,进水泵的启停以及流量变化情况。结果表明,在高液位下,进水泵能够稳定保持恒流量模式运行;在低液位下,进水泵稳定保持恒液位模式运行;在高液位与低液位之间,模式可自行切换,降低了人工劳动强度及对生物处理单元的冲击,同时也降低了能耗。  相似文献   

8.
普通双阀滤池作为净水传统工艺中过滤环节常用净水设施应用非常普遍,其滤池进水方式和反冲洗排水方式采用虹吸管式较多,代替了阀门,不仅节省设备维护费用,而且操作方便、便于控制。笔者针对城镇水厂超负荷运行状态双阀滤池进水总渠溢流造成水量浪费,结合滤池实际过滤性能,设计了辅助虹吸管装置,解决了溢水问题,同时有效增加了进水量,为应急状态下提高滤池负荷储备了可行方案。  相似文献   

9.
介绍了七格三期污水处理厂反硝化深床滤池的调试与运行情况,包括深床滤池的过滤功能和反硝化功能调试,总结了调试和运行过程中出现的问题和解决办法。运行结果表明,在维持一定碳源投加量的前提下,七格三期深床反硝化滤池的脱氮效果比较稳定,TN去除率约为35%~45%,出水TN能够稳定达到一级A标准。  相似文献   

10.
DeniteFilter(反硝化滤池)是将生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元,一池多用,兼具除磷脱氮功能。针对TN达标难点,无锡市芦村污水处理厂四期工程深度处理中采用了该工艺,运行中发现,投加理论碳源量时,出水TN不能达标,经分析,是二沉池出水DO及滤池进水DO上升消耗了碳源所致,因此,重新核定了碳源投加量。运行结果表明,增加碳源投加量后出水TN达标。建议通过改进滤池出水堰形状和增加碳源投加精确控制系统来削减碳源投量。  相似文献   

11.
为了解决沈阳市辽中区西水厂出水锰含量长期超标问题,对该水厂除铁除锰滤池进行调试。采用扫洗、翻砂和添加10~15 cm成熟滤料等措施对滤池进行调试,68 d后出水Mn2+浓度低于0.1 mg/L,滤池恢复期为68 d;只采用扫洗、翻砂措施时,滤池恢复期为80 d;未进行调试滤池的出水锰浓度会逐渐升高,可达到0.48~0.61 mg/L,出水铁、锰不达标。用高压水枪对滤层表面进行扫洗和翻砂能够有效解决滤池堵塞问题,调试成熟且稳定以后的滤池过滤周期可达25~30h。水厂成功运行时滤池的平均滤速为7~14 m/h、反冲洗强度为11~12 L/(s·m2)、反冲洗时间为20~25 min、过滤周期为24 h,滤池出水水质能够达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)的要求。  相似文献   

12.
上向流曝气生物滤池新冲洗方式的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以上向流曝气生物滤池为研究对象,进行新冲洗方式——下向冲洗对滤池除污效果及水头损失控制的影响研究。结果表明:当进水氨氮平均为1.53 mg/L时,出水氨氮平均为0.24mg/L,平均去除率达到83%;当进水浊度平均为14.3 NTU时,出水浊度平均为7.1 NTU,平均去除率为50%,显著减少了对微小絮体的截留;当进水CODMn平均为3.87 mg/L时,出水CODMn平均为3.05 mg/L,平均去除率为21%;冲洗前的水头损失维持在2.9~3.1 kPa,冲洗后的水头损失为2.7~2.9 kPa,24 h内水头损失的变化量0.4 kPa,从而可保证滤池长期稳定地运行。  相似文献   

13.
介绍生物化学方法进行城市污水深度处理的依据,阐述了以淹没式陶粒生物滤池加过滤为核心的处理工艺的机理、特点,该工艺技术成熟、出水稳定、可靠,保证出水水质达到回用要求。  相似文献   

14.
对新疆石墩子山水厂的投药、混凝沉淀和过滤系统进行了技术改造,其中重点是虹吸滤池的改造,采用了反向过滤气水冲洗滤池技术和闭池反冲洗、翻板阀排水方式,同时解决了困扰过滤系统的初滤水水质差的问题.改造后的滤池过滤周期大大延长,日产水量增加了25%,在进水浊度<10 NTU的情况下,出水浊度<0.3 NTU,出水合格率>95%,冲洗效果好且冲洗水耗由日产水量的10%降为1.2%.最后对预臭氧+强化过滤模式用于水厂新建或改造进行了探讨.  相似文献   

15.
某污水处理厂深度处理采用反硝化生物滤池,分别对滤池的原理、系统配置、调试效果及出现的问题进行分析。连续检测结果表明,反硝化生物滤池对污水中COD、TN均具有良好的去除效果,进水COD为30~50 mg/L时,出水COD≤30 mg/L;进水TN为10~15 mg/L时,出水TN≤5 mg/L,满足《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅳ类水标准。在深度处理工艺中,反硝化生物滤池具有抗冲击负荷、运行稳定等优势。  相似文献   

16.
本文所阐述的重力式滤池,系直接从澄清池进水,并用压差自动控制阀门控制过滤和反冲洗。因此,在设计计算方法上,本文着重对新工艺所涉及到的几个关键问题,作了理论上的探讨。过滤池的工艺流程如图1所示。  相似文献   

17.
以济南市水质净化二厂的二沉池出水为原水,进行了V型纤维滤池深度处理污水的试验研究.在不同的滤速下,以出水浊度为控制指标,确定了最佳过滤周期为23 h.在过滤周期内,研究了纤维滤池对悬浮物和COD的去除效果,同时考察了其截污能力和反冲洗特点.结果表明,V型纤维滤池对悬浮物的去除效果良好,去除率在62%以上,出水SS<3 mg/L;而对溶解性有机物的去除效果不理想,对COD的去除率在5%~33%之间.此外,V型纤维滤池在一个过滤周期内的截污量为12.5 ks/m<'3>,反冲洗耗水量仅为过滤水量的3%,能反洗出90%的截污量.  相似文献   

18.
对某水厂一座运行中的炭滤池更换活性炭,在调试工作结束后持续监测出水指标.结果表明,与同期运行的旧炭滤池相比,更换为具有更高碘吸附值和亚甲基蓝值的新活性炭的滤池出水有机污染物浓度更低,pH略高,浊度则相当.在持续的监测周期内,经调试后的新炭滤池出水水质达标并能保持在较为稳定的水平.  相似文献   

19.
黄志胜  高岩  吴夏 《暖通空调》2021,51(5):133-139,132
通过实测获得一空调机组调节阀实际的开度-相对流量特性.利用所建立的空调机组仿真平台,模拟研究了按照调节阀理想工作曲线制定的控制参数对实际调节阀的控制效果.结果显示,此调节阀在实际运行时单位开度变化引起的流量变化较理想流量特性下大,导致调节阀开度超调及房间温度波动,控制效果与预期理想效果出现偏差.基于调节阀实际流量特性,...  相似文献   

20.
通过对城北水厂V型滤池过滤周期、反冲洗时间运行参数及过滤流程进行系统性的跟踪分析,在确保供水水质和供水安全前提下,将过滤周期延长到56 h,反冲洗时间优化为气洗2 min、气水同冲6 min、水洗5 min;正常过滤时,增大恒水位稳定带;反冲洗时,调整洗后进水和洗后静置顺序,有效控制了初滤水峰值,使得滤后水水质较为平稳;全厂14组滤池全年可节约水量108.207×104m3,节水效果明显,具有较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

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