【新闻】1立方米时一体化地埋式污水处理设备脚踏阀
1立方米/时一体化地埋式污水处理设备
核心提示:1立方米/时一体化地埋式污水处理设备地埋式污水处理设备采用新型材料玻璃钢制造,耐老化、耐酸碱,使用寿命长达50年以上。 耐压、抗压强度高 地埋式污水处理设备国际50钢材树脂密封、圆柱体形,比多边形,方形抗压强度增加数倍。 无后期管理、清渣周期长1立方米/时一体化地埋式污水处理设备
地埋式污水处理设备采用新型材料玻璃钢制造,耐老化、耐酸碱,使用寿命长达50年以上。 耐压、抗压强度高地埋式污水处理设备国际50钢材树脂密封、圆柱体形,比多边形,方形抗压强度增加数倍。 无后期管理、清渣周期长地埋式污水处理设备采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。厌氧区硝态氮。硝态氮包括硝酸盐氮和亚硝酸盐氮,其存在同样也会消耗有机基质而抑制聚磷菌对磷的释放,从而影响在好氧条件下聚磷菌对磷的吸收。另一方面,硝态氮的存在会被部分生物聚磷菌(气单胞菌)利用作为电子受体进行反硝化,进而影响其以发酵中间产物作为电子受体进行发酵产酸,从而抑制了聚磷菌的释磷和摄磷能力及PHB的合成能力。3.温度。温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,因为在高温、中温、低温条件下,不同的菌群都具有生物脱磷的能力,但低温运行时厌氧区的停留时间要更长一些,以保证发酵作用的完成及基质的吸收。在5~30°C的范围内,都可以得到很好的除磷效果。4.pH值。pH值在6~8的范围内时,磷的厌氧释放过程比较稳定。pH值低于6.5时生物除磷的效果会大大降低。
5.BOD负荷和有机物性质。废水生物除磷工艺中,厌氧段有机基质的种类、含量及其与微生物营养物质的比值(BOD5/TP)是影响除磷效果的重要因素。不同的有机物为基质时,磷的厌氧释放和好氧摄取是不同的。根据生物除磷原理,相对分子质量较小的易降解的有机物(如低级脂肪酸类物质)易于被聚磷菌利用,将其体内储存的多聚磷酸盐分解释放出磷,诱导磷释放的能力较强,而高分子难降解的有机物诱导释磷的能力较弱。厌氧阶段磷的释放越充分,好氧阶段磷的摄取量就越大。另一方面,聚磷菌在厌氧段释放磷所产生的能量,主要用于其吸收进水中低分子有机基质合成PHB储存在体内,以作为其在厌氧条件压抑环境下生存的基础。因此,进水中是否含有足够的有机基质提供给聚磷菌合成PHB,是关系到聚磷菌在厌氧条件下能否顺利生存的重要因素。一般认为,进水中BOD5/TP要大于15才能保证聚磷菌有足够的基质需求而获得良好的除磷效果。为此,有时可以采用部分进水和省去初次沉淀池的方法来获得除磷所需的BOD负荷。1.风机轴与电机轴不同心,联轴器歪斜。2.机壳或进风口与叶轮摩擦。3.基础的刚度不够或不牢固。4.叶轮铆钉松动或轮盘变形。5.叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓活动。6.机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动。 风机的主要故障有: 一、轴承箱振动剧烈。 1.风机轴与电机轴不同心,联轴器歪斜。 2.机壳或进风口与叶轮摩擦。 3.基础的刚度不够或不牢固。 4.叶轮铆钉松动或轮盘变形。 5.叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓活动。 6.机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动。 7.风机进、出口管道安装不良,产生振动。 8.转子失衡。 9.管网过细,风速过快。
二、轴承温升过高。 1.轴承箱振动剧烈。 2.润滑脂质量不良、变质或填充过多、含有灰尘、粘砂、污垢等杂质。 3.轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小。 4.轴与滚动轴承安装歪斜,前后两轴承不同心。 5.滚动轴承损坏。 三、电动机电流过大和温升过高。 1.开车时进气管道内闸门或节流阀未关严。 2.流量超过规定值或风管漏气。 3?风机输送的气体中含有粘性物质或气温太低,气体密度太大。 4.电机输入电压过低或电源单相断电。 5.联轴器联接不正,皮圈过紧或间隙不匀。 6.受轴承箱振动剧烈的影响。 7.受并联风机工作情况恶化或发生故障的影响。
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