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罗茨风机出水_罗茨鼓风机

时间:21-10-25  来源:锦工罗茨风机原创

罗茨风机出水:市政污水处理的工艺及方法以及罗茨风机在其中的妙用

  市政污水处理的工艺及方法以及罗茨风机在其中的妙用

  一、背景

  城市生活污水是城市发展中的产物,随着城市化和工业化进程的加快,其产生量不断增大,污染日益严重,已严重制约了城市社会经济的可持续发展。在全球经济快速发展的今天,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。城市污水的治理对改善城市水环境,保障城市经济发展起着关键的作用。西方发达国家20世纪50年代经济的发展,曾导致了60年代严重的环境污染。至20世纪70年代末,美国兴建的城市污水处理厂达18000余座,投入资金数万亿美元;英国、法国、德国各耗费了巨额资金兴建了7000~8000座城市污水处理厂。我国的污水处理始于20世纪70年代。据统计,截止2021年底,全国已建成污水处理厂1943座,污水厂日处理能力14028万立方米,全年累计处理污水量达410.3亿立方米,2021年全国城市污水处理率达到91.97%。

  二、城市污水处理工艺流程总述

  典型的城市污水处理工艺流程主要包括机械处理、生化处理、污泥处理等工段。有机械处理以及生化处理构成的系统属于二级处理系统,其中BOD5和SS去除率可达90%-98%。处理效果介于一级和二级处理中间的一般称为强化一级处理、一级半处理或不完全二级处理,主要有高负荷生物处理法和化学处理法两大类,BOD5去除率达45%-75%。具有生物除磷脱氮功能的二级处理系统通常称为深度二级处理。为了除特定的物质,在二级处理之后设置的处理系统属于三级处理,例如化学除磷,活性炭吸附等。

  1、污染物的分类

  从污水处理的角度,污染物可分为悬浮固体污染物、有机污染物、有毒物质、污染生物和污染营养物质。城市污水中含有的大量有机物排入水体,会使水体中溶解氧的含量降低,甚至达到缺氧状态,严重污染水体,使水中鱼类无法生存。污水中有机物浓度一般用生物化学需氧量(BOD5)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)来表示。营养物质主要指氮、磷,其可使藻类和浮游生物繁殖,形成"水华"和"赤潮"。

  2、污水处理方法

  污水处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法,还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺流程。

  城市污水的物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机氧其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有氧化塘及污水土地处理法。化学处理法在城市污水处理中使用较少,一般涉及城市给水处理中的其他化学方法如中和氧化还原、离子交换、电解主要用于工业废水处理,很少用于城市污水处理。污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。

  一级处理主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水悬浮物去除可达40%左右,附着于悬浮物的有机物也可去除30%左右;

  二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法是微生物处理法,具体方式有活性污泥法和生物膜法。生物处理就是利用微生物分解氧化有机物的这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有机物效率。污水经过一级处理以后,已经去除了漂浮物和部分悬浮物,BOD5的去除率约25%~30%。经过二级处理后,BOD5去除率可达90%以上,二沉池出水能达标排放。活性污泥处理系统,在当前污水处理领域,是应用最为广泛的处理技术之一,搭载罗茨风机的曝气池是其反应器。污水与污泥在曝气池中混合,污泥中的微生物将污水中复杂的有机物降解,并用释放出的能量来实现微生物本身的繁殖和运动等。

  三、污水处理的工艺技术

  当前流行的污水处理工艺有:AB法、SBR法、氧化沟法、普通曝气法、膜分离机等,各有其自身的特点。

  1、AB法

  该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A级负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负荷2.5 kg BOD/(kg

  MLSS?d)以上,池容积负荷在6 kg

  BOD/(m3?d)以上;B级负荷低,污泥龄较长。A级和B级亦可分期建设,A级与B级间设中间沉淀池。两级池子的F/M(污染物量与微生物量之比)不同,形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点,但不适合低浓度水质。

  2、SBR法

  此法进水、曝气、沉淀、出水在同一座池子中完成,常由3—4个池子构成一组,轮流运转,一池一池地间歇运行,故称序批式活性污泥法。这种—体化工艺的特点是工艺简单,由于只有—个反应池,不需二沉池、回流污泥及相关的设备,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池,故节省了占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活,可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态,实现除磷脱氮的目的。

  3、普通曝气法

  其变型工艺普通曝气法出现得最早,其实际处理效果好,可处理大的污水量,对于Jc-r厂可集中建设污泥消化池,所产生的沼气可作能源利用。传统普曝法的不足之处是只能作为常规二级处理,不具备脱氮除磷功能。近几年,在工程实践中,通过降低普通曝气池的容积负荷,可以达到脱氮的目的;在普通曝气池前设置厌氧区,可以除磷,亦可用化学法除磷。采用普通曝气法去除BOD,在池型上有多种形式,如氧化沟,工程上称为普通曝气法的变型工艺,亦可统称为普通曝气法。

  4、氧化沟法

  是在20世纪50年代初期发展而形成的,因其构造简单,易于管理,很快得到了推广应用,且不断创新。目前,氧化沟在应用中发展出了多种形式,比较有代表性的有:①帕式,简称单沟式,表面曝气采用转刷曝气,水深一般在2.5—3.5

  m。②奥式,简称同心圆式,实际应用的多为椭圆形的三环道组成,3个环道采用不同的.DO,如外环为0、中环为1、内环为2,这有利于脱氮除磷。采用转碟曝气,水深一般在4.0-4.5

  m。③卡式,简称循环折流式,采用倒伞形叶轮曝气,水深一般在3.0

  m左右,但污泥易于沉积。④三沟式氧化沟(T型氧化沟),该工艺由3个池组成,中间作曝气池,左右2个池兼作沉淀池和曝气池。其特点是采用转刷曝气、水浅、占地面积大、不设厌氧池,不具备除磷功能口J。

  5、膜分离技术

  用膜分离代替沉淀进行泥水分离,可带来活性污泥工艺的以下变化:①不再存在污泥膨胀问题。在调控活性污泥系统时,不必再考虑污泥的沉降性能,从而使工艺控制大大简化;②曝气池的污泥浓度将大大提高,MLSS可以大于20

  g/L,从而使系统可在超大泥龄、超低负荷状态下运行,充分满足去除各种污染物质的需要;③在同样的处理要求下,可使曝气池容积大大减小,节省了处理厂的占地面积;④污泥浓度的提高,要求较高的曝气速率,因而纯氧曝气将随着膜的分离而被大量采用。

  四、工艺优选

  常规活性污泥法和氧化沟、SBR工艺的比较。

  ①常规活性污泥法适用于中等负荷的大型污水处理厂。

  ②氧化沟法、SBR法的基建费用低,运行费较高。若处理规模为10万t/d,折旧以20年计,氧化沟、SBR与常规活性污泥法的总处理费用大体相当(处理费=运行费+折旧+固定资产投资贷款利息)。规模越小,氧化沟、SBR的总处理费用越低。因此,对于中小型污水处理厂而言,氧化沟、SBR在经济

  上有益。

  ③氧化沟、SBR工艺一般不设初沉池和污泥消化池,处理单元比常规活性污泥法减少50%以上,操作管理简化;且设备国产化程度高,价格低。

  五、氧化沟、SBR工艺的比较

  ①基建费用:SBR是合建式。地价高,有利于SBR,其土建费用较低,但设备费用较氧化沟高。

  ②就进水,BOD5.浓度而言,高,有利于氧化沟;低,有利于SBR。一般以BOD5=150mg/L为界,高于此值,氧化沟建费用低于SBR;低于此值,则反之。

  ③运行费用就曝气方式而言,氧化沟常用机械式,SBR通常用鼓风式,后者比前者省电;SBR工艺是变水位运行,增大了扬程,因而电耗要比氧化沟小些,运行费用也低些。

  ④SBR工艺的自控要求较高。就出水水质而言,氧化沟是动态沉淀,SBR是静态沉淀,后者沉淀效率更高,出水水质更好。

  六、总结

  无论是用哪种方法,都离不开曝气设备的使用,现在市场上的曝气设备多为罗茨风机。为什么选择罗茨风机呢?

  结构简单,构造结实,方便安装,维修方便,使用寿命长,整机振动小,使用时当压力在允许的范围内加以调节时流量之变动甚微、压力选择范围

  很宽,具有强制输气的特征。

  以上内容由专做罗茨风机的锦工鼓风机(上海)有限公司(发布,转载请注明出处。

罗茨风机出水:污水处理罗茨风机风量计算

  污水处理罗茨风机风量计算

  污水处理过程中,生物反响池中好氧区的污水需氧量,依据去掉的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等请求,宜按下列公式核算:-【污水处理罗茨风机风量计算】

  O2=0.001aQ(So-Se)-c△XV+b[0.001Q(Nk-Nke)-0.12△XV]

  -0.62b[0.001Q(Nt-Nke-Noe)-0.12△XV] (6.8.2)

  式中:O2—污水需氧量(kgO2/d);

  Q—生物反响池的进水流量(m3/d);

  So—生物反响池进水五日生化需氧量浓度(mg/L);

  Se—生物反响池出水五日生化需氧量浓度(mg/L);

  △XV—排出生物反响池体系的微生物量;(kg/d);

  Nk—生物反响池进水总凯氏氮浓度(mg/L);

  Nke—生物反响池出水总凯氏氮浓度(mg/L);

  Nt—生物反响池进水总氮浓度(mg/L);

  Noe—生物反响池出水硝态氮浓度(mg/L);

  0.12△XV—排出生物反响池体系的微生物中含氮量(kg/d);

  a—碳的氧当量,当含碳物质以BOD5计时,取1.47;

  b—常数,氧化每公斤氨氮所需氧量(kgO2/kgN),取4.57;

  c—常数,***细胞的氧当量,取1.42。

  去掉含碳污染物时,去掉每公斤五日生化需氧量可采用0.7~1.2kgO2。

  【污水处理罗茨风机风量计算】

  例如:2.5m水深可选风机的风压为0.03Mpa。

  风量需要按上述公式进行核算

  【罗茨风机工作原理】

  按转子的形状,罗茨鼓风机分为两叶型和三叶型。三叶型转子每转动一次由 两 个转子进行三 次吸、排气。与二叶型相比,气体脉动性小,振动也小,噪声低。

  罗茨风机属容积式风机,叶轮端面、风机前后端盖。原理是利用两个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,广泛应用于水产养殖增氧、污水处理曝气、水泥输送。

  罗茨风机由,机壳、墙板、叶轮、进出口消声器等4大部分组成。

  罗茨风机的口径50mm-350mm,转速为150~3000转/分钟。流量为0.15~1200立方米/分钟,压力为9.8~98千帕,功率为0.75~1000千瓦,单机重量为100~9000千克。

  【罗茨风机流量大小和什么有关系】相信朋友们看了以上内容大体上了解了吧,下面小编简单介绍一下我公司罗茨风机的相关特点:

  我公司所生产的SR系列罗茨风机外形美观、结构紧凑、制造精良国内的节能***新型产品齿轮为五级精度硬齿面,叶轮、壳体为数控机床加工,所有铸件均为树脂砂铸造。***专心、精益求精的企业经营理念是我们向用户提供优质产品和服务的源泉。 “一切为了用户”是我公司的一贯宗旨,用户的要求就是我们的奋斗目标。

  在罗茨风机产品三包期内,确属我公司产品质量问题,无法排除,我公司包换零部件甚至整机。我公司产品实行终身***服务,提供产品所需的备品备件易损件(只收成本费)。

  【污水处理罗茨风机风量计算】

罗茨风机出水:罗茨风机进水原因分析|常见问答|锦工风机

  罗茨风机的过滤器经过一段时间工作后,滤料受到油、泥、杂质的污染,需要及时进行反洗,让滤料再生、还原。否则,过滤的效果将会变得越来越差,甚至滤料板结,失去过滤的功能。双滤料过滤器由于滤料的粒径小,特别容易板结。在双滤料过滤器的工艺流程中,为了较好的清洗滤料,在水冲洗之前,没有排水、气冲洗、排气三个流程。

  罗茨鼓风机在过滤时滤前进水阀开启过滤后出水阀开启,过滤罐体进行过滤。排油气阀C断续开启,排出罐顶的油气。

  在排水时,排油气阀和排水阀开启,滤罐内的水通过排水阀向外排放。排油气阀给罐内补充空气,这样滤罐内的水才能放出,为气冲洗准备空间。

  气冲洗是用罗茨鼓风机,将低气压,大排量的气体通过气冲洗管线、气冲洗阀进入罐底,将滤料层疏松、破碎,使滤料水冲洗效果更好。气冲洗时,罗茨鼓风机启动,气冲洗阀门开启,排油气阀也开启,气体通过排油气阀排出罐外。

  气冲洗的作用与水冲洗的效果有直接关系,是反洗过程中很重要的一个流程。

罗茨风机出水:罗茨风机鼓风造浪池给排水工艺设计

  山东锦工有限公司是一家专业生产罗茨鼓风机、罗茨真空泵、回转风机等机械设备公司,位于有“铁匠之乡”之称的山东省章丘市相公镇,近年来,锦工致力于新产品的研发,新产品双油箱罗茨风机、水冷罗茨风机、油驱罗茨风机、低噪音罗茨风机,赢得了市场好评和认可。

  根据造波浪方式的不同,海浪池常用的有机械挡水板式、柱塞式、鼓风式造浪,由于鼓风造浪方式可通过计算来控制(机械挡水板式通过调整振翼的振动角度、柱塞式通过变化机械部的回转数调整波形变化)且造浪周期短,一般为2.5-3.1s/次(机械挡水板式及柱塞式造浪造波周期分别为3-5s/次、3.5-10s/次。笔者近年来设计的泰国Greenery Water Park、横店影视城梦幻谷等水上乐园均采用鼓风式造浪。

  1鼓风造浪池的功能工作原理

  造浪池深水段池边直线边长宜为池长的1/3,并以一侧或两侧边为准向外扩展至15度角的扇形或梯形波浪区,池底从造浪机房开始设有约5.0m的平底,此后池底以6%-8%的坡度向上坡至±0.000标高的浅水端。造浪池的浅水区的末端宜设置消浪排水沟,且排水沟内应有级配的砂石滤水层;应在末端踏步底侧面设撇沫区。造浪机房应设在造浪池的深水端,采用高压离心通风机作为风源,由变频调速机,调速器及变频箱组成风门变频调整系统,并采用可编程序控制器控制。为防止池水回流到造浪风机的情况发生,罗茨风机安装位置高出水面2.0m。造浪时,通过罗茨鼓风机向储气室鼓风,储气室气体储量达到设定要求时,通过开启风门向气室鼓风,并由次序的改变风力强弱,造成气室内气压变化由此鼓动气室内水面上下波动而形成波浪。鼓风式造浪通过程序调节可使气室同时或错落鼓气、泄气,各气室内水面时差震荡,这样就造成模拟自然的排浪、涌浪、斜浪等各种效果。造浪波长为5-8m,波高为60-120cm。

  2鼓风造浪池的水处理工作原理

  水上乐园中的造浪池一般都是高人气的,特别是天气炎热的地区的夏天,一般呈现“下饺子”的态势,实际运行中的负荷远远超出《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008中规定的人均游泳面积4?O/人。并且人员构成特别复杂,儿童占据比例大,所以规范中对水处理做了较为严格的规定,循环次数12次/d,循环周期为2h。

  2.1水处理流程

  常用的造浪池水处理流程如下:

  水池原水(回水口) 混凝剂 毛发收集器 循环水泵? 罗茨风机 过滤砂缸

  加热系统 氯消毒 海浪池(给水口)

  因室外游乐水池运营时间受季节限制,一般不设加热系统。

  2.2毛发收集器过滤

  主要为去除池水中较大的颗粒固体杂质、毛发、纤维和树叶。保护水泵不被损坏,过滤层不被破坏。

  毛发聚集器的选择满足:水流阻力小;构造简单、拆卸方便、易于清洗;外壳耐正压不渗水,耐负压不漏气;滤网孔眼直径为3mm,采用过滤网时,网眼为10―15目,材质为不锈钢等耐腐蚀材料。

  2.3砂缸过滤

  造浪池在运行时,需要采用接触过滤对池水进行持续净化。根据过滤效率、管理水平、运行时间和建设费用选择石英砂压力过滤器。具有如下特点:体积小,效率高,功能稳定,消耗小,保证出水水质;操作简单、安装方便、管理费用低。经验表明,压力石英砂过滤器截污能力达80%―90%,滤除细菌效果达80%―95%。

  为保证过滤效果,在泵入口处设置投药器投加混凝剂。

  采用过滤砂缸时,滤材2年补充10%,每5-10年全换一次。以过滤能力为60m?/h的过滤装置考虑,每2-4日反冲洗10-15min,每次反冲洗必需水量为10―15m?左右,根据反冲洗情况,平均每天消费水量5m?(实际运营需考虑实际情况)。

  2.4消毒系统

  为了控制池水的一般化学指标,对水池进行消毒处理,氯消毒具有消毒效果好,杀菌持续时间长,能有效杀菌,控制藻类生长,氧化有机物。合理控制氯投加,使消毒过程中不造成对池水和环境的二次污染,不改变池水水质,对人体无刺激,对建筑结构、和设备管道无腐蚀。一般采用以氯消毒。

  采用三氯异氰尿酸片状作为投加剂,有效氯含量达65%,并且在阳光下具有稳定游离氯的作用,用在露天造浪池效果最佳。在使用时,须符合下列要求:应将其溶解配制成消毒液进行湿式投加;投加量按氰尿酸浓度为50―150mg/L计算确定,确保池水中游离性氯的浓度不低于0.5―1.0mg/L。

  2.5加热系统

  造浪池因水量及水池表面积极大,且在鼓风造浪过程中形成波浪,造成的热损耗也大,不可简单按照游泳池耗热量计算,需考虑热量附加。

  3设计时需要注意的几个问题

  造浪池作为一个大型的特种游乐设施,其设计内容包括给排水、气体动力、电气等专业的方方面面,笔者仅从给排水工艺的角度,列出几个值得注意的问题:

  3.1回水口

  造浪池池底回水口顶面需设置格栅盖板,格栅孔缝宽度不得超过8mm,需根据孔缝宽度及栅条宽度计算透水率,过格栅水流速度不超过0.2m/s。回水口格栅表面与海浪池池底表面平整,固定牢靠。

  造浪池面积大,最大水深一般为1.8m,循环水处理周期一般采用2h,这样一来导致每小时的循环流量大,回水口的面积需根据循环流量、透水率及过格栅水流速度确定。

  回水口设置在造浪池气室出口处,在安全护栏内侧,保证游客不直接接触。

  3.2给水口

  造浪池在工作时,水从气室处汹涌而来,在两侧渐宽池壁及末端处消浪,从溢流口或回水口处流入罗茨鼓风机水处理系统,根据水流形式,一般采用池底给水方式,从深水端始,每间隔3m设置一个DN50的ABS可调式给水口,可调最大流量为9.0m?/h,在海浪池池底呈“满天星”布置,确保水流舒畅无死角,水处理效果好。

  3.3溢流口

  水上游乐园中造浪池承担的游客数量很多,其表面容易漂一层泡沫类污物,如不通过溢流的方式进入罗茨风机水处理系统去除,长时间积累使水质达不到《游泳池水质标准》CJ244-2007的规定,,所以在造浪池的两侧渐宽池壁和末端部分设置溢流排水沟很有必要,为了保证造浪池沿池壁方向平滑流畅,无突起物影响等安全隐患,溢流沟一般设置成内嵌型,沿池壁均布50mm×200mm溢流缝,缝底贴溢流水面,间隔4m均布,这样不仅可以达到溢流效果,而且有一定的消浪功能。

  3.5初次充水及补水

  通常情况下,造浪池机房端地面高出水面1m,补水管可从气室造浪端进入水池,补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙可满足大于管径2.5倍要求,但考虑到设备运行时的浪高,仍需在补水管上设置真空破坏器。

  3结语

  造浪池在国内发展较晚,鉴于作者水平有限,只列举了以上一部分,但是随着水上乐园在国内外的不断发展,各位给排水同仁的不断探索,一定会使得造浪池的设计更加安全、经济、合理、充满趣味性。

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