乡镇卫生院污水处理设备型号选择

产品编号:28351582 修改时间:2024-04-20 10:07 发布IP:112.244.146.47 访问统计:1次
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板材: 定制
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产地: 潍坊其他污水处理设备
发货地址: 潍城区福寿西街和平路福润得大夏10楼
 
 
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乡镇卫生院污水处理设备型号选择
潜水泵安装
⑴依据土建工程给定的定位线及设备安装图纸给出的尺寸线画出各台泵的泵座两个方向中心线。
⑵依据设备图纸给定的尺寸做模具,保证就位。
⑶泵基座以下予留20mm以上的二次混凝土浇筑高度,待泵座安装调平后灌无收缩混凝土。
⑷将泵座上的地脚螺栓装在模具上,平垫铁固定在模具的下平面,平垫铁上平面为泵座底设计标高面,保证平面位置偏差不大于±10mm,标高偏差不大于±20mm。
⑸经复测后进行地脚螺栓的混凝土浇筑,混凝土灌注到平垫铁上平面处。
⑹当混凝土达到设计强度75%后,拆除模具,将泵座安装就位,用铜片调整到验收标准的水平度(铜片不得超过三片)。
⑺组织泵座的平面位置、水平度验收,组织工序验收,合格后,泵座上平面做保护,开始浇筑二次混凝土并安装出水管。注意出水管的重量必须由管道支架承受。
乡镇卫生院污水处理设备型号选择
⑻出水管安装完成后,利用其脚手架进行导杆安装,以泵的出水弯头与导杆连接处做基准点,分别以90°垂直的两个方向挂线坠,在导杆的下端点、中间支撑、上端点用钢板尺测量,调整导杆的垂直度偏差小于1/1000,全程内偏差不大于4mm,若为双导杆,平行偏差小于2mm,达到标准后进行固定。
⑼清理泵腔,手动盘车合格后。将电缆与吊链固定在一起(当所用电缆较长时,征求供货商的意见后,进行适当固定),用汽车起重机进行泵体吊装(利用泵体上的吊环),使泵沿导杆顺直滑下、就位。调整水泵出水口与出水弯头结合处对正、平直密合,适当调整链条的松紧度,做好交验准备工作。
⑽检验
①安装后按技术指标进行检验并符合要求。
②在供货商指导下加注润滑油脂。
③清理现场,根据池中容量进行调整带负荷运行,检测泵的流量、扬程及效率是否附和设计要求。并且运转平稳、无异常声音和震动,电机电流正常。检测电机安全保护装置是否附合潜水泵技术要求。

说明书乡镇卫生院污水处理设备型号选择

  一种废水多级逆流吸附装置

  技术领域

  本实用新型涉及一种废水多级逆流吸附装置,尤其涉及一种粉末活性炭 多级逆流吸附废水深度处理装备,属于废水吸附处理领域,主要用于工业废 水、垃圾渗滤液、生活污水的深度处理。

  背景技术

  随着国家环境保护的重视以及行业污染物排放标准的加严,一些难处理 工业废水处理达标排放目前已经环境治理的一个难题,如化工废水、制药废 水、印染废水、垃圾渗滤液等.这些废水通常采用的方式是采用预处理后加 通过生化处理的方式进行去除。工业废水、垃圾渗滤液经过生化处理后往往 很难达到相关的排放标准,需要采用物化处理的方法进一步去处理。目前采 用的处理技术包括有化学沉淀法和膜处理法以及吸附的方法等.由于活性炭 的表面积巨大,有很高的物理吸附和化学吸附功能。因此活性炭吸附法被广 泛应用在废水处理中。

  吸附过程是物质从液态中转移到固体表面的一种物质转移过程。水处理 过程中常用的吸附剂主要包括活性炭、磺化煤、焦炭、碎焦炭、木炭、木屑、 泥煤、高岭土、硅藻土、炉渣、合成聚合物及硅系吸附剂。活性炭是一种经 特殊处理的炭,具有无数细小孔隙,表面积巨大,每克活性炭的表面积为 500~1500平方米。从而使其具有较强的吸附能力。因此,活性炭吸附工艺 已经得到广泛接受并被认为是一种常规生物处理出水的精制过程。通过活性 炭强的吸附能力将有机物吸附去除。

  活性炭应用于水处理过程中,通常采用粒状活性炭和粉末状活性炭。粉 末状的活性炭吸附能力强,制备容易,但再生困难,一般不能重复使,具有 投资省、吸附速度快的特点;颗粒状的活性炭价格较贵,但可再生后重复使 用,并且使用时的劳动条件较好,操作管理方便。因此在水处理中较多采用 颗粒状活性炭。

  由于活性炭价格比较昂贵,并且再生利用的成本也比较高,在废水处理 过程中应用活性炭吸附技术还存在一定的局限性,成本制约了技术的应用。 因此,如何降低活性炭(或者其他吸附剂)用量,降低水处理成本是吸附技 术工程化应用的一个关键问题。

  实用新型内容

  本实用新型所要解决的技术问题是提供一种多级逆流吸附工艺及配套 设备用于废水的深度处理,可以充分发挥活性炭的吸附能力,降低活性炭的 用量,减少污水处理成本。

  本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种废水多级逆流吸附 装置,包括沿进水到出水方向依次设置的进水口、一级吸附池、二级吸附池、 三级吸附池和出水口,上述三个吸附池内均设有搅拌器、搅拌槽、环形挡板 和穿孔管,所述搅拌槽垂直设置在该吸附池的中心,且上下两端均设有开口, 所述搅拌器设置在搅拌槽内,所述环形挡板设置在该吸附池底部,所述搅拌 槽底部的开口与环形挡板之间的空间为反应区,所述环形挡板外侧与该吸附 池之间的空间为沉淀区,所述穿孔管位于沉淀区的底部,所述三级吸附池的 穿孔管通向三级吸附剂收集池,所述三级吸附剂收集池内设有三级提升泵, 所述三级提升泵向上延伸,其末端通向二级吸附池内的搅拌槽,所述二级吸 附池的穿孔管通向二级吸附剂收集池,所述二级吸附剂收集池内设有二级提 升泵,所述二级提升泵向上延伸,其末端通向一级吸附池内的搅拌槽,所述 一级吸附池的穿孔管通向饱和吸附剂去浓缩池,所述进水口通向一级吸附池 内的搅拌槽,所述一级吸附池的顶部设有一级集水槽,所述一级集水槽通向 二级吸附池内的搅拌槽,所述二级吸附池的顶部设有二级集水槽,所述二级 集水槽通向三级吸附池内的搅拌槽,所述三级吸附池顶部设有出水口,所述 废水多级逆流吸附装置还包括用于加入吸附剂的吸附剂投加系统,所述吸附 剂投加的位置为三级吸附池的搅拌槽。

  本实用新型设计了吸附沉淀为一体的多级逆流设备,实现了通过三台设 备单元而达到了三级逆流吸附的功能,缩短了工艺流程的同时提高了活性炭 的吸附能力,降低了吸附用量。本实用新型多级逆流吸附主要由相应的三级 吸附沉淀单元组成。每一级设备单元包括有反应区、沉淀区两个部分。反应 区设置在中间,主要采用搅拌机进行混合搅拌,也可以通过采用空气进行搅 拌,通过充分搅拌实现使粉末性活性炭吸附难生物降解污染物,吸附以后的 粉末活性炭随着水流进入沉淀区,由于粉末活性炭采用的是煤质活性炭,煤 质活性炭密度大于水的密度,因此可以实现活性炭和水的分离。沉淀后的活 性炭通过气提或者采用污泥泵抽吸的方式进入下一级或者排出。反应区的反 应时间通常设计在0.5~1.5h,沉淀区的沉淀时间通常设计在1.5~2h。

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