本文作者:山南钢结构施工工程

污水处理结构物(污水处理结构图)

山南钢结构施工工程 2周前 ( 11-15 22:52 ) 223 抢沙发
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本文目录一览:

污水处理池膜结构有哪些优势

污水处理池膜结构优势有:

1、污水池加盖膜结构适于各种跨度污水处理结构物的池体:由于膜材自重轻(每平方不到2kg),主体钢构用量非常小污水处理结构物,膜材抗拉性能强污水处理结构物,膜结构可以从还根本上克服大跨度的问题。

2、污水池加盖膜材使用寿命时间长:做过特殊处理的污水池膜材使用年限是在15-20年污水处理结构物,膜材表面涂层以及基布都做过特殊的防腐蚀、防渗透处理,气密性好。

3、污水池加盖膜结构的钢结构使用寿命按50年设计:钢结构在外面将膜反吊,采用抗腐蚀能力较强的氟碳纤维膜把永废气罩住,这样既发挥污水处理结构物了氟碳纤维膜的抗腐蚀性优势,又从根本上解决了钢结构由于与腐蚀性气体接触而带来的腐蚀性问题,因而钢结构按照普通建筑钢结构抗腐蚀性进行考虑,具有50年的使用寿命,发挥了钢结构的性能,实现了结构骨架和材料覆盖膜材料的完美结合。

4、污水池加盖膜结构密封性好:所用膜材采用热熔焊接,现场安装的裁剪片既能保障罩体的密闭性,又能保证绝缘体内部对钢结构的腐蚀性。

5、膜自身防腐蚀性能好,自重轻,对大跨度池体具优势,造型多样,美观新颖。

6、污水池加盖膜结构用可以满足除臭生物菌的生存需要,保温性强,单层膜材保温性能与砖墙相当,既可以防止夏季高温,又能抵御冬季低温。

7、由于污水池加盖膜结构均为密闭体且膜结构造型为光滑曲面,风和载体系数低,抗风等级高,可按照抵抗十二级台风设计。

8、污水池加盖膜结构安装快捷:钢结构加工和膜材加工都是在工厂里进行,加工质量得到质量保证,现场安装时间短,减少了对场地的占。

污水处理结构物(污水处理结构图) 建筑消防设计

一体化污水处理设备的结构有哪些

一体化污水处理设备结构一般有以下结构:

水解酸化池

该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理,将水中的废水进行一定的厌氧发酵,将污水的可生化性提高,这是对污水处理前比较重要的步骤,可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间,可以最大程度的提高污水处理的效率和减少消耗。

接触氧化池

氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级,普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池,处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型弹性立体填料,该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀,池底采用旋混式曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触池气水比在12:1左右。(0.5-5m⊃3;/h接触池为二级)

杂质沉淀池

污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进入沉淀池,进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机小颗粒,沉淀池是根据重力作用的原理,当含有悬浮物的污水从下往上流动时,由重力作用,将物质沉淀下来。沉淀池上部设可调出水堰,以调节出水水位;下部设锥形沉淀区和污泥气体装置,气源由风机提供,污泥采用气提方式输送至污泥好氧消化池。

消毒处理消毒池

按规范标准为30分钟,若是医院污水,消毒池增加停留时间至1-1.5小时。我公司采用二氧化氯消毒装置,消毒池与消毒装置能根据出水量大小不断改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它装置可另行配制。(如用于工业污水,消毒池与消毒装置可以不要)

污泥好氧消化池

沉淀池所排放剩余污泥在池中进行好氧消化稳定处理,以减少污泥的体积和提高污泥的稳定性。好氧消化后的污泥量较少,清理时可用吸粪车从污泥池的检查孔伸到污泥池底部进行抽吸后外运即可(半年清理一次)。污泥好氧消化池上部设上清液回流装置,使上清液溢流至水解酸化池。

大型污水处理厂水池结构的设计分析?

下面是中达咨询给大家带来关于大型污水处理厂水池结构污水处理结构物的设计相关内容污水处理结构物,以供参考。

引言:

当前社会污水处理结构物的快速发展,使得人们对环境污染污水处理结构物的问题越来越重视,其中,工业污水是造成环境污染污水处理结构物的重要因素之一。在污水处理过程中,污水处理厂水池结构的建设尤为重要,它不仅直接关系着污水的处理质量,还对处理设施有一定的影响。为此,我们需要加强大型污水处理厂水池结构的设计,保证污水处理效果。下面我们首先来了解一下大型污水处理厂水池结构设计的相关内容,然后针对其相关问题提出有效的解决措施。

一、探讨污水处理厂水池结构设计的相关内容

(一)污水处理厂水池荷载及荷载组合

首先,荷载主要包括池内的水压、土对池壁的压力、温度湿度及地下水的压力,其中水压的计算大都按照满水条件进行计算。而土压力的影响因素较多,它与土质有着密切联系,为此,我们可以通过朗肯理论对土压进行计算。由于温度湿度是随着环境的变化而变化的,它们一旦变化就会导致结构物体积发生改变,从而产生一定的应力。地下水压力对底板的影响尤为重要,为了避免水压对底板造成破坏,需要我们在设计过程中对水压做好准确的计算。其次,荷载组合包括水压力与自重的组合、土压力与自重的组合及水压力、自重、温差、湿差三者的组合。在水池结构设计中,水压力与自重的组合和土压力与自重的组合是最基础的两种组合,而水压力、自重、温差、湿差的组合是非常不利的。

(二)污水处理厂水池结构的计算

污水处理厂水池结构的类型有很多种,像敞口水池、有盖水池、小型水池、大型水池等,对不同的结构类型我们要采取不同的计算模型。首先,对敞口水池要要将其假定为三边支承,有走道板的需要其设计为横向深梁,为了更加合理的对其进行计算,需要对敞口水池依据不动铰支撑来分析。其次,对跨度在六米内的小型水池或有盖水池,我们需要按照地基反力直接分布进行底板的计算。再就是对大型水池,我们可以利用单位截条来进行底板的计算。

二、分析大型污水处理厂水池结构设计中存在的问题

(一)水池上浮问题的分析

在水池结构设计过程中,一旦出现失误就会导致水池的上浮问题。例如在对水池结构进行设计时,只考虑到水池整体稳定性,忽略了对水池中局部部分的抗浮验算,就容易导致水池的上浮问题。而且,在水池结构设计规划过程中,一旦出现基础处理失误、计算失误、抗浮措施使用不当等问题,都容易导致水池上浮的发生。根据水池上浮问题产生的原因,我们要采取有效的措施避免上浮事故。首先,为了避免水池抗浮力过小而导致上浮问题,需要我们采取加大水池抗浮力的措施,也就是说通过增加水池的自重力来与地下浮力相抗衡,具体方法包括增加水池覆盖土的数量、保证水池填土质量、加大水池底板厚度等。其次,对水池的抗浮力要做到全方位验算,不仅要对水池整体抗浮性进行验算,还要对水池中间的多格水池、连接柱子的顶板及底板分别进行抗浮性验算。这样就可以根据验算结果全面做好水池结构的抗浮设计。另外,在对水池结构进行抗浮设计时,要采用恰当的抗浮措施,包括锚杆、抗浮桩等方法,避免水池上浮事故的发生。

(二)水池渗漏问题的分析

在大型污水处理厂的建设中,水池结构多采用钢筋混凝土结构,根据这一结构特性,一旦混凝土结构发生变形,就会导致水池渗透的问题。水池结构产生裂缝的原因有很多,包括混凝土结构受到外部环境的影响、水池结构设计中荷载组合选用不当、预埋件设计不符合规定、钢筋使用不合理等。为了解决水池结构的渗透问题,需要我们采取以下措施控制水池裂缝的发生。首先,在进行水池结构设计时,要按照规定选择混凝土强度等级,严格把控水泥用量,从而避免混凝土结构发生变形,控制水池渗透现象。其次,在水池结构设计过程中,要做好水池抗裂度的验算,对构造配筋的选择也要按照水池需要进行,并考虑好荷载组合的选择,合理的进行水池结构设计,从而避免水池壁产生裂缝。再就是对穿墙管套的施工要进行充分的准备,对其使用数量及位置都要做出明确的规定。最后,为了避免混凝土结构受到外界环境的影响,要按照要求设置沉降缝或者伸缩缝,防止混凝土结构发生变形,进一步保证大型污水处理厂水池结构的设计质量。

总结:

综上所述,我国工业化和城市化进程不断发展,这也进一步加剧了环境污染问题,并且,工业中产生的大量污水对人们身体的健康造成了一定的威胁,为此,加强污水处理尤为重要。近年来,我国污水处理工程不断扩大,大型污水处理厂的建设水平逐渐提高。但是,在水池结构设计过程中,仍然存在着一定的问题,像水池沉降不均问题、渗透问题等,需要我们采取相关措施解决这些问题,进一步保证污水处理质量。

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一体化生活污水处理设备的构造有哪些

农村一体化生活污水处理设备结构特点

1、进水

原水依靠河水提升泵至水厂净水构筑物,流入一体化净水设备进水口,进水水压保持在高于净水设备反应器基础进水口高程8m以上即可满足供水条件,可利用原有管道及阀门调节水量:

净水设备的流量选择为2.5~25m3/h之间,新建净水设备充分净化水质后并利用原水水头进行低水位自动反冲洗。

2、管道混合器

为提高原水和药剂的混合效果,设备在进水口设置了管道混合器,主体采用304不锈钢混合元件,通过投加加药后,水流和药剂的混合液经过混合元件,水流迅速旋转,形成涡旋紊流状态,可以迅速搅拌混合药液,提高絮凝体投加的均匀程度,同时多级元件可以形成相互配合的搅拌系统,防止短流。管道混合器的设置以及有效混合是后续反应效果的保证。

3、混凝

在设备进水口处投加混凝剂,通过静态管道混合器充分混合,为混凝反应提高较好的条件。投加絮凝剂的种类一般为铝盐或者铁盐,我公司在水库水净化工程中多采用聚合氯化铝(又称碱式氯化铝,简称PAC),此次根据水样进行混凝剂投加量试验,确定投加混凝剂的用量为5~15g/m3,水库水受降雨影响时应根据实际情况进行调节絮凝剂投加量。絮凝剂配置为5~10%的溶液,搅拌机搅拌均匀后,通过计量泵投加至进水管道,计量泵采用电磁隔膜计量泵精确投加至管道,计量泵投加流量可以通过流量调解阀进行调节,充分保证混凝反应效果并节约混凝剂用量。

4、沉淀

根据“浅层理论”增加池的表面积可提高沉淀效果,我公司采用六角形蜂窝斜管组件,安装在沉淀池内,形成无数个浅层池,极大地增加了沉淀池的表面积,提高了沉淀效果。经过沉淀工艺主要去除水中的絮凝体颗粒,达到固(悬浮颗粒、胶体等)液(净水)分离的目的,为过滤工艺减轻负担。沉淀工艺表面负荷设计数值为5-7m3/m2*h,满足设计要求。

5、过滤

待处理水经沉淀后,已经去除了易于沉降的悬浮颗粒及胶体等杂质,为进一步提高水质,去除水中体积较小,沉降性能也较差的颗粒物。

过滤装置内装填有均质石英砂滤料,直径0.6~1.2mm的石英砂层及砾石承托层,过滤工艺滤速控制在8.5m/h。

6、出水

一体化净水设备可利用设备落差将水输送至清水池,一般净水设备可安装在比清水池距离较近的地方,只要待净水设备出水口高于清水池即可。消毒采用漂白精块进行消毒,过滤后部分水流流经消毒剂,将固体消毒剂缓慢稀释成消毒液,然后利用计量泵输送流入清水池,消毒设备及混凝剂投加设备需要安装在室内,面积要求20m2。

给水处理构筑物和污水处理构筑物的区别是

功能方面:给水相对简单,主要去除SS、细菌等;污水要复杂,如要去除COD、SS、氨氮、总氮、总磷等。

防护方面:给水构筑物要注意防雨水、防冲洗走道板水污染池内水;污水相对要求不严,只是今年要求加盖除臭。

保养方面:给水受进水腐蚀程度小,水中氯化物、盐度很少,污水水中氯化物、盐类、工业类水有毒成分都对构筑物造成腐蚀,保养及防护等级要高。

扩展资料:

给水处理的水源

国内大部分水厂多采用地面水源,分别取自江河、湖泊和水库。按照原水水质条件和水处理要求的不同,地面水源大致有以下5类:

1、未受污染或轻度污染的地面水。

水体符合国家规定的《地面水环境质量标准》I、II类水体的水质指标,且浊度和水温均属正常范围,处理的目的主要是去除浊度和达到微生物学卫生指标。

2、微污染的地面水。

水体受环境污染,某些指标已超过《地面水体环境质量标准》中III类水体的规定。目前我国七大水系和内陆河流近年来已受到不同程度的污染,特别在工业发达和城市化集中地区尤为严重,主要污染物指标为氨氮、高锰酸钾耗氧量、挥发酚和生化需氧量等。

3、高浊度地面水。

黄河以及长江上游河段,洪水期大量泥砂流入水体,形成高含砂量的原水。黄河中游及其支流的最高含砂量可达1000kg/m3以上。长江上游嘉陵江最高含砂量也达252kg/m。黄河与长江的高浊度水有较大差别。

黄河的高浊度水一般指沉淀过程中出现浑液面的河水,长江高浊度水则指洪水期经常出现(20~30d)浊度大于1000NTU,且数次出现5000NTU以上的浑水。

4、低温低浊地面水。

我国北方广大地区,一年内低温延续时间长,且原水浊度又较低,给水处理带来困难,需要选择合适的处理方法,才能满足出水水质要求。低温低浊水一般是指冬季水温在0~4℃,浊度低于30NTU的地面水。

5、高含藻地面水。

高含藻地面水主要出现在湖泊和水库。由于受污染水排放和农业施肥等影响,我国不少湖泊富营养化日趋严重,氮、磷的含量高,造成藻类大量繁殖。在富营养化湖泊水中,藻的数量一般为每升几十万到每升几千万个,给常规处理工艺带来困难。

针对上述不同水源的特点,广大给水工作者进行了不同水源水处理工艺的科学研究,并不断实践、充实和完善

参考资料来源:

百度百科-给水处理

关于污水处理结构物和污水处理结构图的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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