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ABS可调式滤头的安装:
滤板养护期满后,在预埋座内插入可调节滤杆,然后向滤池注水至滤头面约100 mm高,目的是控制满滤杆的调节量,保证各滤杆的进气孔在同一水平面上。
ABS可调式滤头在整体浇筑滤板与可调式滤杆是反冲洗滤池配水配气系统技术的进步,摒弃了传统工艺的种种缺点。同时,因为与池壁与滤梁预埋钢筋的焊接,整体性好,结构受力更为合理。因为在施工现场浇捣,可以更好地控制钢筋质量和混凝土质量,整个工程施工质量更有保障。
1,ABS可调式滤头 由于采用整体浇筑滤板与可调式长柄滤头这项技术,通过滤杆的调节来保证滤头的平整度,从而降低了对滤板土建施工的精度要求。因此减小了土建施工难度,缩短了施工周期,提高了施工效益。同时,因为是整体浇筑取消了预制板块所需的密封胶泥、预埋螺栓等材料,以及避免了在运输搬运、安装过程中所造成的不必要材料损耗,相对地可降低工程造价5%左右。
2,在滤池池壁与滤板连接部位设置凹形槽的地方须凿毛,以免此处漏气漏水。
3,纵向主筋应在横向主筋之上,结构受力更为合理。
滤板养护期满后,在预埋座内插入可调节滤杆,然后向滤池注水至滤头面约100 mm高,目的是控制满滤杆的调节量,保证各滤杆的进气孔在同一水平面上。
ABS可调式滤头在整体浇筑滤板与可调式滤杆是反冲洗滤池配水配气系统技术的进步,摒弃了传统工艺的种种缺点。同时,因为与池壁与滤梁预埋钢筋的焊接,整体性好,结构受力更为合理。因为在施工现场浇捣,可以更好地控制钢筋质量和混凝土质量,整个工程施工质量更有保障。
1,ABS可调式滤头 由于采用整体浇筑滤板与可调式长柄滤头这项技术,通过滤杆的调节来保证滤头的平整度,从而降低了对滤板土建施工的精度要求。因此减小了土建施工难度,缩短了施工周期,提高了施工效益。同时,因为是整体浇筑取消了预制板块所需的密封胶泥、预埋螺栓等材料,以及避免了在运输搬运、安装过程中所造成的不必要材料损耗,相对地可降低工程造价5%左右。
2,在滤池池壁与滤板连接部位设置凹形槽的地方须凿毛,以免此处漏气漏水。
3,纵向主筋应在横向主筋之上,结构受力更为合理。
水解酸化主要用于有机物浓度较高、SS较高的污水处理工艺,是一个比较重要的工艺。如果后级接入UASB工艺,可以大大提高UASB的容积负荷,提高去除效率。水中有机物为复杂结构时,水解酸化菌利用H2O电离的H+和-OH将有机物分子中的C-C打开,一端加入H+,一端加入-OH,可以将长链水解为短链、支链成直链、环状结构成直链或支链,提高污水的可生化性。水中SS高时,水解菌通过胞外粘膜将其捕捉,用外酶水解成分子断片再进入胞内代谢,不完全的代谢可以使SS成为溶解性有机物,出水就变的清澈了。这其间水解菌是利用了水解断键的有机物中共价键能量完成了生命的活动形式。但是COD在表象上是不一定有变化的,这要根据你在设计时选择的参数和污水中有机物的性质共同确定的,长期的运行控制可以让菌种产生诱导酶定向处理有机物,这也就是调试阶段工艺控制好以后,处理效果会逐步提高的原因之一。水解工艺并不是简单的,设计时要考虑污水中有机物的性质,确定水解的工艺设计,水解停留时间、搅拌方式、循环方式、污泥回流方式、设计负荷、出水酸化度、污泥消解能力、后级配套工艺(UASB或接触氧化)。
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处理过程
厌氧生化处理的概述
废水厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧生物(包括兼氧生物)的作用,将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。
厌氧生化处理过程:高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。
1、水解阶段
水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
2、发酵(或酸化)阶段
发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
3、产乙酸阶段
在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
4、甲烷阶段
这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。
厌氧生化处理的概述
废水厌氧生物处理是指在无分子氧的条件下通过厌氧生物(包括兼氧生物)的作用,将废水中各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。
厌氧生化处理过程:高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。
1、水解阶段
水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。
2、发酵(或酸化)阶段
发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。
3、产乙酸阶段
在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
4、甲烷阶段
这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。