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綜合生物磁水處理設(shè)備,主要由五個區(qū)組成,其中缺氧區(qū)、硝化液回流區(qū)、混凝池和沉淀區(qū)組成內(nèi)部區(qū)域,好氧區(qū)是外部環(huán)形區(qū)域,內(nèi)部區(qū)域是外部“回”字型區(qū)域;缺氧區(qū)是硝化液回流區(qū),在其中間隔板上設(shè)置回流泵連通;混凝池與沉淀區(qū)相鄰,在此期間通過第三過水孔連接,在缺氧區(qū)一側(cè)設(shè)置入口管道,并通過第yi過水孔與好氧區(qū)連通;硝化液回流區(qū)通過第四---區(qū)的通水通道連通;好氧區(qū)與混凝區(qū)的通水通道通過第二過水孔連通;沉淀區(qū)設(shè)置回流管道。將傳統(tǒng)的 a/o工藝與沉淀池有機結(jié)合起來,---節(jié)省了整個污水處理工藝的整體占地面積。該專i利技術(shù)布局合理,處理負荷相當,速度均勻,運行穩(wěn)i定---。
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該支架的上端通過支承安裝主動軸,下端通過支承安裝主動軸,主動軸與傳動軸配合傳動。將搖把安裝在主動軸的末端,或連接到馬達上。該方法具有結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、剪切效率i高、剪刀口---等優(yōu)點。圖1是本技術(shù)的結(jié)構(gòu)示意圖,圖2是圖1的右視,結(jié)合附圖詳細說明了如圖所示的情況,在機架1上,通過軸承安裝主傳動軸3,從傳動軸2,在主傳動軸3,通過頂絲安裝固定膠輪4,刀架6;在傳動軸2上有一個滑槽,通過頂絲安裝固定膠輪13,刀架12。8刀架6刀架12刀架13刀架4刀架刀架6上安裝了滾刀5;刀架12上安裝了滾刀11。
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在設(shè)計前期,如果設(shè)計單位能夠掌握準確的水量水質(zhì)情況,在設(shè)計過程中可以投入較高的專i業(yè)經(jīng)驗水平,則可以有效地---系統(tǒng)的水量水質(zhì)實際數(shù)值與設(shè)計估算值的偏差較小。-疑問,這是所有事情都在預料之中的理想狀況。
若把水水質(zhì)的不同組合(即實際情況下)視為二維平面,則水水質(zhì)均在設(shè)計值附近的組合(即設(shè)計條件下)實際上只是二維平面上的一個較小區(qū)域。磁加載混凝沉淀工藝的關(guān)鍵動力源通常是變頻調(diào)速裝置,在一般的工程實踐中,調(diào)整這些關(guān)鍵動力源的電機頻率以調(diào)整輸出能力,---某些客觀設(shè)計不足或主觀設(shè)計偏差,以適應(yīng)實際水量的變化和波動。
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【成核】水量影響攪拌混合的水力強度和停留時間,水含量越大,本底水力強度越大,但停留時間越短;水質(zhì)影響絮體和磁粉的接觸幾率與粘附度,微絮體濃度越高,磁粉成核的絮體粘附度越高,則應(yīng)根據(jù)水質(zhì)水量控制t3混合池的磁粉投加量,可拆卸磁泥剪切機,以達到zui佳的磁粉和微絮體比例,還應(yīng)控制攪拌混合器的攪拌功率密度,即攪拌輸出功率),以達到磁粉和微絮體zui佳結(jié)合所需的混合接觸強度。攪動功率密度太小,磁粉移動幅度小,速度慢,磁粉為核絮體的結(jié)構(gòu)關(guān)系較弱,結(jié)合體松散,俗稱“攪動不起來”;攪動功率密度太大,磁粉移動幅度大,速度快,與核絮體的粘附關(guān)系弱,與核絮體結(jié)合體較小,俗稱“攪動大”。
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如果采用工頻方式配置回流污泥泵,回流污泥流量基本上是固定不變的,實際回流比會隨著進水流量的變化而自偏離,運行人員無法對回流比這樣重要的工藝參數(shù)進行控制,只能采用“聽之任之”、“隨波逐流”的方法。
此外,泵的流量和揚程是一種動態(tài)的“曲線”關(guān)系,設(shè)計者會仔細考慮選擇計算,主觀意圖是使泵實際運行符合或盡量接近設(shè)計預期,但實際的阻力等客觀因素畢竟復雜,實際的輸出流與設(shè)計的期望流量之間的偏差往往取決于設(shè)計者的經(jīng)驗?zāi)芰Γ谠O(shè)計階段就已“天經(jīng)地義”。按照工頻配置污泥回流泵,投運后,操作人員缺乏有效手段來調(diào)整實際輸出量,這必然會影響磁加載混凝沉淀工藝效果。
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因此,即使進水水量、進水水質(zhì)與設(shè)計值基本一致,不加人為控制的情況下,污泥處理磁泥剪切機,污泥回流泵的實際輸出流量也往往會偏離設(shè)計值,桂林磁泥剪切機,而實際的回流比也常常偏離設(shè)計值。
因此,在加載混凝沉淀池工藝設(shè)計中,往往需要考慮污泥回流泵變頻器電機和變頻器配置問題。