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韶關鄉鎮衛生院廢水處理設備活動價
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韶關鄉鎮衛生院廢水處理設備活動價離心泵安裝
1、檢查和清洗
離心泵安裝前按規范規定進行清洗和檢查。
整體出廠泵在防銹保證期內,只清洗外表。當超過防銹保證期或有明顯缺陷需拆卸時,其拆卸、清洗和檢查符合設備技術文件的規定。
分體泵的清洗和檢查:泵的主要零件、部件和附屬設施、中封面和套裝零件、部件的端面不得有擦傷和劃痕;軸的表面不得有裂痕、硬傷其他缺陷。清洗潔凈后去除水分并將零件、部件和設備表面涂上潤滑油,按裝配的順序分類放置;泵殼垂直中分面不拆卸和清洗。
2、離心泵基礎
將設備基礎預留洞清理干凈,用磨光機將基礎面磨平,水平尺找平,水平度偏差在允許范圍之內。
根據構筑物、建筑物平面尺寸和離心泵的平面位置在離心泵基礎上放出其安裝軸線。定出膨脹螺栓的位置,做出標記。對于有預留洞的基礎,在預留洞放入地腳螺栓(保證地腳螺栓垂直固定好),澆筑地腳螺栓混凝土。
3、離心泵就位
待地腳螺栓混凝土達到要求強度后,采用尼龍吊裝設備就位。
⑴找平
在基礎面和設備底座間安放銅片進行調平。對于整體裝的泵,采用框架式水平儀在泵的出口法蘭面進行量測,保證縱向安裝水平偏差不大于0.10/1000,橫向安裝水平偏差不大于0.20/1000。對于解體安裝的泵,保證縱向和橫向安裝水平偏差均不大于0.05/1000,并在水平中分面、軸的外露部分、底座的水平加工面上進行測量。
⑵泵的找正(以泵的軸線為基準找正)
①電動機軸與泵軸、電動機軸與變速器軸與聯軸器一起連接時,兩半聯軸器的徑向位移、端面間隙、軸線傾斜均符合設備技術文件的規定.當無規定時,符合現行國家標準《機械設備安裝工程施工及驗收通用規范》的規定;
②電動機與泵(或變速器)連接前,先單獨試驗電動機的轉向,確認無誤后再連接;
③電動機軸與泵軸找正、連接后,盤車檢查是否靈活.
④泵與管路連接后,復核找正標準,由于與管路連接而不正常時,調整管路。
⑶填料箱與泵軸間的間隙在圓周方向均勻,并按樣本規定其類型、尺寸和要求壓入填料,填料壓入后盤動轉子,轉動靈活。
⑷油箱內注入規定的潤滑油到標定油位。
處理工藝的選擇
1、污水水量與水質情況分析
1)本項目污水來水不均勻程度較高,水質、水量變化較大,由于水量與水質具有較大的不均勻性,因此必須考慮設置均質均量的調節池。
2)本類污水BOD/COD值約0.5,可生化性較高。
3)根據環保部門對污水排放的要求,本污水處理工藝除了去除有機物外還應能去除氨氮,使出水達到排放要求。
2、選擇思路
根據上述進出水水量和水質的情況,投標方考慮污水處理工藝的選擇必須依照如下思路:
1)總體思路采用成熟可靠的A/O生物接觸氧化法為處理工藝,同時輔以格柵攔截、沉淀池澄清等物化處理手段;
2)首先通過格柵攔截,對污水進行預處理,目的是初步降低無機顆粒物質的含量,以免磨損及堵塞提升泵;污水自流進入調節池進行水質水量的調節,經調節后的污水由提升泵定量提升通過缺氧好氧A/O生物接觸氧化法,利用生物膜的作用使有機污染物首先轉化為氨氮,同時通過好氧硝化和缺氧反硝化過程既去除有機物又去除了氨氮。生化池配以新型的組合填料,該填料具有負荷高、施工簡易、體積小、運行穩定可靠、管理方便、維修更換方便等優點;生化池的出水進入沉淀池進行固液分離,沉淀池具有固液分離效果好、投資省、沖擊負荷和溫度變化適應能力強、施工簡易等特點;沉淀池出水后能確保污水經處理后各項指標全面達標。
3)工藝流程簡捷、工程造價低、運行經濟、便于管理。
3、污水處理技術
3.1、攔污設施
本工程原水中固體雜質含量較高,為確保提升泵等設備正常工作和保證后續處理構筑物正常運行,擬在處理主體工藝的前段設置攔污設施。
本工程生物處理擬采用A/O生物接觸氧化法。
采用A/O生物處理工藝是近幾年來國內外環保工作用以解決污水脫氮的主要方法,該方法具有如下特點:
利用系統中培養的硝化菌及脫氮菌,同時達到去除污水中含碳有機物及氨氮的目的,與經普通活性污泥法處理后再增加脫氮三級處理系統相比,基建投資省、運行費用低、電耗低、占地面積少。
A/O生物處理系統產生的剩余污泥量較一般生物處理系統少,而且污泥沉降性能好,易于脫水。
A/O生物法較一般生物處理系統相比耐沖擊負荷高,運行穩定。
A/O生物處理系統因將NO2-N轉化成N2,因此不會出現硝化過程中產生NO2-N的積累,而1mg/ NO2-N會引起1.14mgCOD值,因此只硝化時,雖然氨氮濃度可能達標,但COD濃度卻往往超標嚴重。采用A/O生物處理系統不僅能解決有機污染,而且還能解決氮和磷的污染,使氨氮的出水指標小于5mg/l。總之,經過本工藝流程,出水的各項指標均能達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》 GB18918-2002一級A排放標準。
氧化溝是活性污泥法的一種變型,在水力流態上不同于傳統活性污泥法,是一種首尾相接的循環流,通常采用延時曝氣,在污水凈化的同時污泥得到穩定。它不設初沉池和污泥消化池,處理設施大大簡化。氧化溝具有傳統活性污泥法的優點,去除有機物的效率很高,也具有脫氮的功能。如果在溝前增設厭氧池,還可同時除磷。氧化溝這種高效、簡單的特點,使它在中小型城市污水處理廠中得到廣泛應用。
SBR是序批式活性污泥法,它的基本特征是在一個反應池中完成污水的生化反應、沉淀、排水、排泥,不僅省去了初沉池和污泥消化池,還省去了二沉池和回流污泥泵房,處理設施比氧化溝還要簡單,而且處理效果好,有的SBR工藝還具有很強的脫氮除磷功能。SBR工藝對自控要求高,過去自控設備不過關,這種工藝無法推廣,近年來自控技術和儀表應用于污水處理已經過關,我國昆明第三、第四污水廠采用SBR工藝已成功運行數年,因而SBR工藝得到大力推廣,成為業內人士十分關注的一種工藝。
厭氧及沼氣工段
1.厭氧段
厭氧池采和中溫消化,有機負荷10kgCOD/m3.d。
進水入配水罐進入脈沖配水系統,通過脈沖進水,保證布水均勻和泥水充分接觸。影響厭氧運行效果的主要因素有:水質、負荷溫度、pH、揮發酸、N、P營養等。
進水濃度不要超過設計值20000mg/l太大,(以不超過23000mg/l為宜),特別注意不宜長時間超過設計值,以免造成有機酸積累,pH值下降,系統受到沖擊。本厭氧池按中溫設計,甲烷菌zui適宜的溫度是35~40℃之間。操作溫度以穩定為宜,波動范圍一般一天不宜超過±2℃,在溫度偏低時,可適當調低運行負荷和增大停留時間。
pH值應維持在6.5~7.8范圍,zui低范圍是在6.8~7.2之間,進水pH值宜控制在6.0以上。在處理含有機酸而使pH值偏低的廢水時,進水pH值可降到4~5左右。總堿度一般控制在2000~3500mg/l。
有機酸濃度直接反映了混合液中揮發酸積累程度,而pH值則較難反映出這一點。一般有機酸(揮發性)安全濃度應在2000mg/l以下,在200mg/l以內。
為滿足厭氧發酵微生物營養要求,大量試驗表明:碳、磷應控制在200~300:5:1(其中碳以COD表示),在裝置啟動時,稍增加氮素,有利于微生物增殖和提高反應器的緩沖能力。
污泥接種前應去除粗大顆粒及砂、石、接種物揮發分(VSS)應大于60%,對于過稠接種物,可以用水稀釋,用污泥泵或潛水泵打入池內。
一般來講,啟動采用間歇式進料,一次投料負荷可控制在0.1~0.5kgCOD/kgVSS.d左右,待產氣高峰之后再進料,逐步縮短進料間隔時間直至連續運轉。接種污泥量一般大于15kgVSS/m3。
運行時,應注意池面氣室部分是否漏氣,水面如浮渣過多,可人工去除浮渣或用棍棒將浮渣擊沉。厭氧池內排泥一般根據運行情況,半年排泥一次。保證池內污泥濃度不低于20g/l。
2.沼氣安全
沼氣是一種混合氣體,一般含CH460%、CO240%,CH4在空氣中濃度達到500000PPM時,可使人頭痛和非中毒性窒息。當空氣中甲烷含量在5%~15%時,就成為一種易爆炸的混合氣,因此,在厭氧池及貯氣罐附近應注意安全,發現漏氣現象,應及時排除。
醫用放射性同位素污水的水質水量
同位素室排放的污水可分為兩部分,一部分未被放射性同位素污染的污水可按一般生活污水處理排放;另一部分為被放射性同位素污染的污水,必須經過處理,使其放射性濃度降低到一定標準才可排放。
放射性同位素污水處理方法
對于濃度高、半衰期長的放射性污水,一般將其貯存在容器中,使其自然衰變。
對于濃度低、半衰期較短的放射性,排入地下貯存衰變池,貯存一定時間使其放射性同位素通過自然衰變,當放射性同位素濃度降低到管理限值時再排放。
貯存、衰變池一般分為兩種型式:間歇式和連續式。
方案特點
1、污水處理系統工藝成熟,保證出水效果穩定、良好。并采用自動化控制,勞動強度低。
2、由于污水中有機成份較高,BOD5/CODcr≤0.5可生化性好,因此設計采用生物膜法處理。因為污水中有機氮含量較高,在進行生物降解時會以氨氮形式表現出來,排入水中氨氮指標會升高,而這也是一個污染控制指標,因此我們采用A/O工藝在去除有機物的同時降解氨氮值。缺氧池的溶解氧控制在0.5mg/L左右。通過對二沉池表面負荷、有效深度和滑泥斗傾角等設計參數合理選擇,從而提高了固液分離效果。
3、采用新型填料,不易堵塞,接觸面大,易掛膜,使用壽命長,投加方便,不需支架。
4、沉淀池污泥大量回流,污泥量很少。并充分考慮可靠造成二次污染的因素,加以防治。
5、對水質、水量變化作充分考慮,并采用旁通措施,以備應急使用。