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商丘市地埋式生活污水处理设备
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地埋式生活污水处理设备/带负荷试车
开启水处理设施、管道中所有阀门和闸阀,启动进水泵送水,根据各构筑物进水情况,沿工艺流程适时启动其他设备。在此过程中应做好以下几方面工作:
1、检查进线总电流是否符合要求,变配电设备工作是否正常,各种设备工作情况是否正常以及能否满足设计要求,仪器仪表工作是否正常,自控系统能否满足设计要求。
2、用容积法校核进、出水流量计计量是否准确,校核在线监测仪,检测进、出水水质,流速,测量并记录设备的电压、电流、功率和转速。
3、及时解决试车过程中发现的问题。
4、编制设备操作规程。

地埋式生活污水处理设备/顶管施工质量控制
1 穿墙止水
在污水管网顶管施工过程中,如果有大量水或者泥土涌入工作井中,就会影响施工顺利进行。对此,对软弱底层需进行夯实处理,然后对墙管进行填埋施工,保证止水效果。当工具管尾部与穿墙管接近,并且泥浆环进洞前,应立即停止**进施工,并在管道**进施工时,对所产生的**力进行压紧止水处理。
2 **进阶段的测量和纠偏
在顶管施工过程中,可在施工现场设置监测控制点,对施工实际情况进行监测,注意保证视线清晰,避免对施工现场造成不良影响。在施工现场控制中,应注意对地面控制点、工作坑内控制点加强测量,避免轨道、管道底标高与设计标高之间产生较大偏差,进而对管道底坡度造成不良影响,保证**进施工顺利进行。除此以外,还需要不间断地对**进高程、转角以及方向进行测量,在本工程施工中,每80cm~100cm即可实施一次测量。
3 泥浆减阻措施
为了减少后座**力,在工具管尾部的压浆孔,可注入泥浆,减少管壁的摩擦力和阻力。当顶管进入井内的预留洞时,容易产生一定的误差,对此,需要采用的测量设备对偏差进行测量,尤其需要注意在轴线下井时进行测量和检查,保证施工质量。
4 接口
在顶管施工中,接口施工至关重要,是污水排水工程的关键。在接口处理中,必须严格依据相关标准施工,同时加强检查,避免产生不合格的混凝土成品管。
地埋式生活污水处理设备/顶管施工技术
1 **力估算
在顶管施工中,要求从管壁外侧注入触变泥浆进行施工。在手掘式顶管施工中,R2=F2为施工阻力。根据以往的施工经验,一般控制在8kN/m2~12kN/m2之间。在本工程**力估算中,**进长度按50m计算,管道外径按0.52计算,P=F2nDL=1130kN,可确定大**进阻力位113t。在实际的施工过程中,为了满足**力实际需要,只需要采用150t液压千斤顶。另外,活塞行程为700mm,供电量为1OL/min,对于主油泵大供电压,控制在49MPa左右。
2 **进方法
在对污水管网进行**进施工前,需要对所有施工设备进行检查,并对其进行试运行。对工作井环境进行有效控制,避免进入流动性土以及地下水。在各类施工机械设备符合施工条件后,才可进行**进施工。
3 **进作业
在**进施工机械设备进入土地后,应对**入水平偏差进行严格控制,要求将偏差控制在5mm以内,高程为标高加抛高数。在**进设备与节钢管进行连接时,要求尾部保留20~30cm搁置在导轨上,并且立即与混凝土管进行连接。在组织施工人员土方开挖前,在周边土壤中,需切入刃口部分,并按照从上而下的顺序进行分层开挖施工,避免造成塌方事故。在土方开挖施工过程中,如果发现地下障碍物,则应注意在保证施工现场安全的基础上清除障碍物,然后再继续进行**进施工。在实际施工过程中,如果遇到特殊情况,需采取有效的应变措施妥善解决,采用**进设备对管道进行再次**进施工,将管道中的泥土**出。在顶管施工交接班时,需要注意交代好土方开挖实际情况以及故障排查情况,进而为后续施工的顺利进行以及施工质量奠定基础。
地埋式生活污水处理设备/影响因素
1 温 度
生物硝化反应在 5~40 ℃均可进行,但 15 ℃为分界点。温度** 15 ℃时,AOB 的生长速度**NOB,AOB 的小泥龄小于 NOB 的小泥龄,并且随着温度的升高,二者的差值将增加,所以高温有利于 AOB 的生长。在 25 ℃以上控制泥龄,可以有效地选择NOB。目前的工程实例通常将亚硝化过程的温度控制在 30~35 ℃。
多数研究认为,AAOB 的理想温度条件为 30~ 40 ℃,但是自然条件下在温度较低时也可以进行稳定的厌氧氨氧化反应,RYSGAARD 等指出在-1.3 ℃时,北海底沉积物中的 AAOB 菌仍具有活性[2]。低温条件下反应器中的 AAOB 菌的活性一直受到关注,一些研究结果表明,在亚硝化 - 厌氧氨氧化工艺系统中,温度降到 20 ℃以下后都测定发现了 AAOB菌的活性,有些研究显示,在 10 ℃甚至低温度都有可能存在稳定的厌氧氨氧化反应[3-4]。但是也有研究指出,当温度降低到 15 ℃时,生物膜反应器内开始积累 NO -,表明 AAOB 菌的活性受到了抑制[5]。
2 基质含量和 pH
厌氧氨氧化反应的基质为氨和亚硝酸,二者含量过高均会对微生物产生抑制作用。
基质氨对 AAOB 的影响较小,只有氨的质量浓度过 1 g/L 才能抑制[6]。基质氨的抑制主要由 FA产生。FA 对AOB 和NOB 均有抑制,但抑制的含量范围不同。ANTHONISEN 等报道了质量浓度 0.1~1.0 mg/L 的 FA 对亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)有抑制作用,而质量浓度 10~150 mg/L 的 FA 对硝化杆菌属(Nitrobacter)有抑制作用[7]。在亚硝化工艺中将FA 的质量浓度控制上述 2 个范围之间,NOB 就会被抑制而产生 NO - 积累。
基质中的FNA 对AOB 和NOB 均有抑制,而离子态亚硝酸盐 NO - 的影响较小。FNA 对 AOB 和NOB 的抑制质量浓度为 0.01~1 mg/L,哪种细菌对FNA 具有高的耐受性,目前的研究结果仍相互矛盾[8-9]。NO - 对 AAOB 的影响较大,当 NO - 的质量浓度** 100 mg/L 时,AAOB 活性被抑制[6]。