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北京泰昌科睿环保科技有限公司
处理量 | 10000m³/h |
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在现今城市海绵城市指标制定中,需要在充分本地区水文地质条件以及气候条件的基础上对海绵城市建设的规划指标以及做法进行确定,其主要内容有:*,滞水蒸发屋面指标方面,在规划区域建筑屋面的应用当中,对于滞水蒸发屋面,需要对地块规划的有效滞留溢水深度指标进行提出,包括有雨水花园的水体深度指标以及水面百分率等等。同时,对规划地块屋面的缓释时间以及滞留雨水深度进行提出;第二,雨水滞留蒸发指标方面,即需要对
在现今城市海绵城市指标制定中,需要在充分本地区水文地质条件以及气候条件的基础上对海绵城市建设的规划指标以及做法进行确定,其主要内容有:*,滞水蒸发屋面指标方面,在规划区域建筑屋面的应用当中,对于滞水蒸发屋面,需要对地块规划的有效滞留溢水深度指标进行提出,包括有雨水花园的水体深度指标以及水面百分率等等。同时,对规划地块屋面的缓释时间以及滞留雨水深度进行提出;第二,雨水滞留蒸发指标方面,即需要对地块绿地地下深度的强制性指标进行提出。对于对雨水花园进行应用的地块,则需要对滞留雨水沟槽、水塘等水面占地面积的水体深度以及百分率进行提出。同时,要做好下沉绿地滞留雨水的缓释时间以及深度的提出。规划地块绿地周边方面,对于使用挡水石以及反边挡水梗方式的,需要对具体做法的高度指标进行提出,保证地块周边所具有的挡水措施具有较好的连续性,以此对雨水就地滞留的目标进行达成;第三,在地块规划当中,需要对地块屋面滞留雨水的利用措施进行明确,即通过直接或者深井渗透的方式将其排入到绿地当中;第四,在规划中,需要对人行道以及停车站等地块下方卵石垫层以及随时垫层的要求进行明确,包括有块体尺寸、下垫层的厚度以及材料类型等等;第五,在规划中要做好雨水循环系统要求的明确,即通过水塘滞留雨水的应用做好滴灌循环以及水泵系统的使用,以此对地块内部的花草树木进行灌溉。
4、城市规划重点问题
在现今新型城市规划当中,其在前期阶段需要开展好的工作有:*,人员技术准备。对于地下综合管廊同海绵城市相结合的城市体系,需要能够将城市规划作为工作开展的重要主线,同时也是规划、水利、园林绿化以及土木建筑专业的重点工作,需要做好对应人员的配备。同时,海绵城市建设也是现今城市发展当中的一项系统性工程,对连续性以及地域性具有非常高的要求,即需要做好当地水文地质以及其后特征的与把握,在充分实际的基础上做好指标的逐条论证与确定,对科学的规划设计方案进行制定;第二,场地平整。为了能够对城市海绵城市的建设要求形成良好的适应,则需要做好地块土方平整面的控制,保证其同室外路面相比低于1m左右,在该种情况下,在道路建设完成后,基土面以上的结构层以及水稳层高度则能够较好的满足要求。在实际建设当中,道路则成为了海绵城市的重要分隔带,能够以自然的方式将雨水在分割后进行滞留,对此,即需要能够做好道路设计,保证其在高度方面能够满足海绵城市建设的空间需求;第三,场地平整。在场地的平正阶段,需要对现有的沟槽、水塘等进行保留,在地块周边做好同地面相比较高土埂的堆筑,以此实现对地块雨水的滞留,以此便于生活用水的排放,也是实际海绵城市系统建设一项重点要求。
盘片:生物膜的载体,平行地装在转轴上,需有支撑加固及适当分级分组。
反应槽:设备的生物接触反应空间,可用钢板制作,也可采用钢筋混凝土或砖砌。
主轴:用于固定盘片及带动盘片旋转,采用特制圆形钢轴,两端固定安装在水槽的支架上。
驱动装置:包括动力设备和减速装置两部分。驱动装置通过转动轴带动生物转盘一起转动,促进污水中氧的溶解和槽内水流混合,控制生物膜的生长。
盘片浸入污水中时,盘片上的生物膜对污水中的有机物进行吸附,当其露出水面时,空气中的氧就溶入盘片界面的水层中;盘片上生物膜也经历生长、增厚、老化、脱落的过程,脱落的生物膜转入污泥进入二沉池中。
(1)物质的传递
1)空气中的氧溶解于流动水层中,通过附着水层传递给生物膜;
2)有机污染物则由流动水层传递给附着水层,然后进入生物膜;
3)微生物的代谢产物如H2O等则通过附着水层进入流动水层,并随其排走;
4)CO2及厌氧层分解产物如H2S、NH3以及CH4等气态代谢产物则从水层逸出进入空气。
(2) 膜的生长与脱落
1) 生物膜降解有机物的过程,也是膜生长的过程;
2) 好氧层与厌氧层的平衡稳定关系;
3) 厌氧层加厚,代谢产物降低了生物膜附着力,生物膜老化、脱落。
运行效率高
转盘上微生物量大,达5mg/cm2,折算成活性污泥混合液浓度(MLVSS)为 40000~60000mg/L;
抗冲击负荷能力强
耐冲击负荷能力强,适用范围广,BOD5范围10~10000 mg/L都有良好的处理效果;
污泥量少,易于沉淀
由于微生物浓度高,污泥负荷低,F/M=0.05~0.1,微生物基本处于内源呼吸,形成污泥量少,约为活性污泥法的1/3,且易于沉淀;
工作可靠,动力消耗低
不易堵塞,无污泥膨胀,工作可靠管理简便;无需曝气,动力消耗低。
的三维结构和表面颗粒粗糙技术
采用科睿自主研发的三维技术,表面积比普通的平直盘片增加40%以上,盘片表面采用的颗粒粗糙技术,更易挂膜,调试周期在10-15天,普通盘片则需60-90天。
强化脱氮设计
生化区盘片分区设置,通过设置内回流强化脱氮效果。
占地更省
盘片更薄,同等处理量下,设备更小,占地更省。
无需冲洗更节能
盘片粗糙度设计更合理,挂膜快,自动脱除老化膜,一般无需冲洗,更节能。
防堵设计
盘片排布采用防堵设计,不易堵塞,运营维护简便。
盘片:采用改性PP材质,具有的耐腐蚀性,耐老化性、耐药品性和耐冲击性;
耐温好,不受温差的影响,适用在南北方使用;
通水性良好的内部构造,具有良好的生物膜附着力以及脱膜稳定性,不需人工添加菌种。
结构*、布水均匀,无短流区、死水区。盘片复氧能力得到大幅提升。
表面附有均匀粗糙颗粒,利于微生物生长及挂膜。
转轴:特制圆形钢轴,无焊接结构,拥有的结构强度、刚度、耐腐蚀性,配合高性能联轴器传动设计,实现整个生物转盘装置的高效、稳定、*运行。
固定支架:采用优质镀锌槽钢,而且是一次成圆形技术,比普通的多边形强度增加30%以上,而且再次焊接点少内应力就少,需处理的防腐点少,更耐用。
效率:通过我司研发特殊三维结构设计,表面积增加40%以上,单个圆面积在8.2平方米以上,在使得盘片面积增大的同时,处理效率得到进一步的提高,BOD负荷可高达80kg/台·天。
占地面积小:同等规模(3000吨/日规模以下统计)与湿地、快渗等工艺相比约为三分之一;
运营成本低:以II型为例,单台生物转盘能耗仅为0.75KW,处理能力100~200吨/天,约为0.15~0.24度电/吨污水;
剩余污泥易于处理:一方面,该工艺污泥产泥量约为传统工艺的1/3,一般生活污水产泥系数可低0.1以下;另外,该污泥为束状沉淀,活性较低,易于实现沉淀和调质,条件允许的话,在乡镇地区可用于堆肥,循环利用;
抗冲击能力强:运营管理水平影响小,水质变化适应范围*(一定浓度的变化,系统有自适应的能力,无需工艺调整),可*保证处理效果;
环境友好:封闭式设计,噪音低,对周边环境影响很小,在国外广泛在比邻社区、村镇地区运行;
维护要求低:无需专业维护,无易损件,活动部件均能满足*稳定运行的要求;
装置化、模块化:便于容量调整或老厂改造,可根据建设需要及运行负荷,适度调整,灵活配置;
可实现分散化污水处理:结合生物转盘的工艺特点,可实现分散设计,组合式方案,满足不同地区的处理要求和管网特点,减少管网投资;
易于实现区域化自控监管:自控设计简单,运行中人为干扰因素少,同时,结合其运行稳定的优势,非常适合区域化的运营管理;
设备运行可靠:30年设计寿命,可保证10年以上的稳定运行。
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