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    绥化鲁盛环保设备有限公司—一体化污水处理设备

    2018-06-18 21:04:33  来源:鲁盛
    绥化鲁盛环保设备有限公司—一体化污水处理设备
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    我们污水设备品种齐全(地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机等)
    污水可以是:生活的、医院的、养殖的、屠宰的、洗衣服的、洗餐具的、宾馆的、办公楼的、酒店的、餐饮店的、学校的等等等等等等等。
     ②SVI30(污泥的体积指数):污泥的体积指数是指曝气池混合液在1000ml量筒中,静置30min后,1g活性污泥悬浮固体所占的体积,常用SVI30表示,单位为ml/g,SVI30 与SV30存在以下关系: 
      SVI30= SV30/MLSS×1000 
    沉降比SV与污泥的浓度有关,沉降性能相同的污泥,当MLSS较大时,SV也越大;当曝气池中混合液MLSS变化较大时,SV值就无法与历史数据比较,反映的污泥情况失真。测量SV或SVI的目的是反映污泥在二沉池内的沉降浓缩状况。SVI既是衡量污泥沉降性能的指标,也是衡量污泥吸附性能的一个指标。一般来说,SVI值越大,沉降性能越差,但吸附性能好;反之,SVI越小,沉降性能越好,而吸附性能越差。在传统活性污泥工艺中,一般认为,SVI值在100左右,综合效果*好,太大或太小都不利于出水质量的提高。 
      ③MLSS(混合液悬浮固体浓度):指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量,用MLSS表示,单位是mg/L。它近似的表守气池中活性微生物的浓度,是运行管理的一个重要参数。 
      ④MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):指混合液中悬浮固体中有机物的含量,用MLVSS表示,它较MLSS更能确切的代表活性污泥微生物的数量。 
      ⑤SRT(污泥龄或称平均细胞停留时间):是活性污泥在整个系统中的平均停留时间,一般用SRT表示: 
      SRT=活性污泥系统中的活性污泥总量/每天从系统内排出的活性污泥量 
      =(Ma+Mc+MR)/(Mw+Me) 
      其中Ma,为曝气池中的活性污泥量;Mc,为二沉池的污泥量;MR,为回流系统的污泥量;Mw,为每天排放剩余污泥量;Me,为二沉池出水每天带走的污泥量。 
    随着生活水平不断提高,水体富营养化被广泛的关注,而引起富营养化的主要元素是氮、磷。由于人们生产生活中大量的使用了农药、化肥及含磷洗涤剂,不达标工业废水的排放等,造成河流湖泊等水体中的氮、磷含量增加,水质恶化,严重危害到了人类的健康。因此,高效的污水处理技术对水质尤为重要。在污水处理技术中,采用了各种方法来除磷,包括化学除磷、生物除磷、物理除磷。
    不同水质中PAC对色度、浊度的影响A/O系统对原水经生化处理曝气,TP降至1.0mg/L左右(测得的*高TP为1.6mg/L),低于进水TP:5mg/L,其他各项参数也都大幅降低,见表1所示。由于初沉进水没有生化处理,污水中色度和浊度的指标过高,加入PAC后明显改善,色度从190降到120,浊度从99降到52,并且二者都随PAC投药率继续加大线性地降低。而预先经过生化处理的A/O水由于其本身色度和浊度就已经较低,开始加入PAC后色度从31降到23,浊度从6降到5,PAC继续加入二者的变化幅度很小。
    为了方便比较,在同样训练与测试条件下,分别用LSSVR、W-LSSVR、MW-LSSVR对出水BOD浓度进行建模测量。在运用LSSVR进行建模的时候,可以选用径向核函数,借助训练,在误差符合要求的情况下,明确模型有关参数;在运用W-LSSVR进行建模的时候,可以选用小波核函数,借助训练,得到模型的有关参数。通过LSSVR、W-LSSVR、MW-LSSVR三种模型的训练与测试,得到误差结果如下表1所示。从表1可知,虽然标准LSSVR的训练时间*少,但是其误差*大。在样本测试中,进行拟合预测的时候,MW-LSSVR模型比W-LSSVR模型均方误差性能指标提高约11%,平均预测误差提高约2%,在很大程度上,增加了模型训练时间。这是因为:MW-LSSVR模型采用的是多尺度方法测试。从而,MW-LSSVR模型的泛化能力、建模速度均要强于单尺度模型。由上述分析可知,在污水处理中建模的时候,多尺度模型要比单尺度模型的精度更高,更能满足污水处理多工况的要求,与此同时,从计算时间角度分析,多尺度模型所需要的时间要远远少于单尺度模型,充分体现了多尺度模型省时的优势,*的增强了预测的实时性。针对污水处理这种随天气、昼夜变化而频繁改变的工况系统而言,采用MW-LSSVR模型具有更好的实用价值。
    因此在施工时应该采取相关控制措施:在安装止水钢板时要注意安装质量。在将池壁的钢筋捆绑定型之后,需要检查施工缝处的止水钢板有没有出现问题,如果有问题,要将止水钢板施工固定,在居中部分安装好。混凝土浇灌不能比止水钢板的一半高,这会导致分布位置不均衡,止水成果也不会很理想,在止水钢板的接缝处一定要做满焊处理,避免在施工时因为震动而使止水钢板出现移位,导致走水。在底板浇灌混凝土之后要在施工缝周围开始凿毛处理,要在混凝土刚刚凝固好的时候就对施工缝进行凿毛,有一些浮浆因为不能完全凿除,所以要在浇灌混凝土墙体前首先使用钢刷对墙体表面进行刷洗。
    施工缝处防渗漏处理
    在进行氧化池池壁的施工时,首先需要在底板上方80厘米处安装一条施工缝。在安装施工缝前需要提前对止水钢板进行安装,在池壁定型之后再按照方案要求将止水钢板安装在规定的位置,在底板上首次浇灌混凝土时需要浇到止水钢板中间的位置。以重铬作氧化剂时,测得的值称COD¬Cr,或简称COD。如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间有一点个比例关系。一般说,重铬化学需氧量与阶段生化需氧量之差,可以粗略的表示为不能被需氧微生物分解的有机物。 
    温度在很大程度上影响活性污泥(包括厌氧、兼氧和好雪中的微生物活性程度,并且对诸如溶解氧、曝气量等产生影响,同时对生化反应速率产生影响
    MW-LSSVR污水处理过程中的软测量探析
    因为螺杆的数量较多,在施工前需要委派专员对螺杆进行一一检查,防止出现质量问题,在检查过关之后才可以在施工中运用。螺杆和止水片之间的焊缝一定要焊满,力求做到发现不了焊缝。在施工过程中止水片必须要和螺杆维持垂智度,如果没有达到角度要求,一定要技术人员立即进行焊接处理,而且在对模板进行安装前要二次检查对拉螺杆与止水片之间的焊接状况,保障对拉螺杆与止水钢片能够完成止水的任务。
      温度对生化培养过程起着至关重要的作用。目前,尽管本项目废水处理工程尚未做到对生化系统控制温度的程度,但是各生化反应系统、各运行阶段中温度的测量和分析依旧对生化污泥驯化培养过程起到指导性作用,它能够为生化培养过程中各现象的解释提供依据,有助于帮助管理及操作人员对系统运行管理做出正确及时的判断。  
      废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,其生长繁殖的*适温度为20℃~37℃。当温度超过*高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。
    在有关研究中,主要就是借助SVM+BP软测量模型进行二沉池SVI的预测,从而对污泥膨胀进行判断。
    污水处理作为环境保护的重要组成部分,COD、BOD等是污水处理效果的主要衡量指标,因为传感器技术的制约,导致这些参数大部分需要人工化验得知,不仅影响了污水处理效果,还制约了污水处理过程的自动化发展。软测量技术作为工业过程分析、控制、优化的重要工具,是现阶段工业传感器数量与品种还不足的一种补充,在污水处理过程中,软测量技术得到了一定的应用,并且取得了良好的处理效果。1995年,CorinnaCortes、Vapnik等提出了支持向量机的概念,其在解决小样本、非线性及高维模式识别中表现出许多特有的优势,并能够推广应用到函数拟合等其他机器学习问题中。*小二乘支持向量机(LSSVR)作为一种标准支持向量机,实现了计算机复杂性的简化,加快了求解速度,在智能控制中的应用越来越普遍。然而,在实际应用中,因为的不完备性,造成分类支持向量机无法接近任意分类界面,同时也无法接近任意目标函数。在此础上,提出了多尺度小波*小二乘支持向量回归机(MW-LSSVR),通过对二次优化问题的求解,得到不同尺度参数,进而构建软测量模型,实现对出水COD浓度、出水BOD浓度的在线预测,有效解决了COD、BOD的在线监测问题。
    伸缩缝渗漏处理
    安装橡胶止水带会导致伸缩缝出现漏水情况,在一般情况下,橡胶止水带会跟随浇灌混凝土的变形而跟着变形,而且还需要随时对水压强进行承受。因此必须要保障施工技术与施工质量,不然很容易让池底出现渗水。而控制防渗防漏的施工措施主要是以下几种:在对池底进行施工时,需要在池体固定钢筋与支模时定位安装止水带,并且在安装过程中要保障其位于一个固定位置,预防在之后的震捣工程与安装过程中产生出位现象,因而要保障圆孔处于中间位置。
    废水生物处理过程保持*适pH值范围是十分重要的。如用活性污泥法处理废水,曝气池混合液的pH值达到9.0时,原生动物将由活跃转为呆滞,菌胶团粘性物质解体,活性污泥结构遭到破坏,处理效率显著下降。如果进水pH值突然降低,曝气池混合液呈酸性,活性污泥结构也会变化,二沉池中出现大量浮泥现象。 
    药品投放及其它优化应用污水在经过一级、二级处理之后,水质改善情况相对明显,细菌含量也会大幅度下降,但是其绝对值依然非常可观,并且可能存在着很多病原菌,所以,在排放污水之间,需要对其进行严格的消毒。然而,在投放的时候,必须保证适量。除此之外,充分利用软测量对出水水质参数进行预测,并且将其成本与其它运行成本建成评价函数,借助*优化理论与方法,明确代价函数取*优值,对污水处理过程参数予以优化,保证污水处理过程的有序完成。
    故障诊断中的应用在污水处理过程中,需要大量传感器对运行状态进行监测,以此来保证处理过程的有序进行。运行状态监测本质就是一种模式识别过程,指的就是将系统运行状态分成两种情况,即正常运行、异常运行。所以,在污水处理过程中,需要利用模式分类方法,实现对处理过程的状态监测,为污水处理的有序进行提供可靠保障。
    在对污水处理池进行施工时首先需要对氧化池内壁用对拉螺杆进行固定,需要将对拉螺杆相应的安装位置上焊接三块50mm的正方形钢板止水片,对拉螺杆和钢板止水片之间的焊接可以钟对螺杆的防水措施造成影响,而止水钢板的面积也会是防水*终效果受到干扰。在对对拉螺杆渗水状况急性施工处理时,首先要对前期原材料质量进行严格检查。
      在有关研究[1]中,主要就是用SOM+PCA进行多维数据的处理,用K均值算法予以模式识别,之后根据数据模式展开故障诊断。针对于结构风险*小化准则的支持向量机方法因为结构简单,具有良好的全局性与推广能力,使得软测量故障诊断得到了有效研究。 不同的微生物有不同的pH值适应范围。例如细菌、放线菌、藻类和原生动物的pH值适应范围是在4~10之间。大多数细菌适宜中性和偏性(pH值6.5~7.5)环境;氧化硫化杆菌喜欢在酸性环境,它的*适pH值为3,亦可以在pH值1.5的环境中生活;酵母菌和霉菌要求在酸性或偏酸性的环境中生活,*适pH值3.0~6.0,适应pH值范围为1.5~10之间。 
    COD的测试分析是废水处理调试运行工作的重要组成部分,一方面掌握工艺流程中各处理单元的进出水情况,确保进水稳定,不至于产生较大的波动和对系统的冲击;另一方面,通过各处理单元前后进出水的COD变化情况,了解处理单元的处理效果和效率。其重要作用可总结为以淆点: 
      1)提供详细的进出水浓度,使管理人员根据浓度变化情况相应的对运行工况作出调整,保证废水处理系统正常、稳定运行;
    在对氧化池进行试水时施工缝很容易出现渗漏问题。因为在第二次浇灌的过程中浇灌高度相对过高,可以形成8米的差距,因此在浇筑混凝土时在施工缝那里很容易出现模板漏桨与安装不准确等状况,比较严重的话还可能会造成麻面,引起渗水现象的发生。在对模板进行安装时要保持混凝土与模板之间的接缝能够紧密结实,如果在这个部位出现漏桨会很容易在施工缝周围出现蜂窝,可以使用在混凝土和模板之间填充物体的的方式来预防漏桨,并且还能有效避免因振捣在混凝土内部产生的麻面等问题。
    对拉螺杆防渗漏处理
      2)作为一项重要的技术指标,反映各处理单元的运行情况及处理效率等; 
      3)为整个系统中出现的各种现象及异常情况的分析判断及合理解释提供依据。  
    化学需氧量(COD)。COD的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法。化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中的有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量越高,也表示水中有机污染物越多。常用的氧化剂主要是重铬和。以作氧化剂时,测得的值称CODMn或简称OC。
    不同种类的微生物所生长的温度范围不同,约为5℃~80℃。在此温度范围内,可分成*低生长温度、*高生长温度和*适生长温度。以微生物适应的温度范围,微生物可分为中温性、好热性和好冷性三类。中温微生物的生长温度范围在20℃~45℃,好冷性微生物的生长温度在20℃以下,好热性微生物的生长温度在45℃以上。
     废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法;按照废水和微生物的形式可分为完全混合式、序批式等;按照其反应器形式则包括更多类型。本人在结合理论及该制药公司现有废水处理工程实践的础上,对废水生化处理过程中的影响因素、监测手段及控制参数等进行整理,供企业参考。 
      厌氧生物处理中的中温性甲烷菌*适温度范围在20℃~40℃之间,高温性为50℃~60℃,厌氧生物处理常采用温度33℃~38℃和50℃~57℃。 
      培养优良、驯化成熟的生物系统具有较强的耐冲击负荷的能力,但如果pH值在大幅度内变化,则会影响反应器的效率,甚至对微生物造成毒性而使反应器实效,因为pH值的改变可能引起细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。 
    曝气优化应用在污水生化处理中,好氧反应是非常重要的组成环节,在反应过程中,大功率鼓风机曝气耗能与污水成本要求之间存在着很大的矛盾,一直以来都困扰着污水处理企业。尤其是污水中微生物对氧需求量随环境、时间不断变化的形势下,氧少就会导致污泥膨胀与出水水质降低,氧多不仅无法确保出水水质,还会出现*的资源浪费现象。所以,需要对不同工况条件下的污水生化处理过程溶解氧模型进行研究,尤其是优化过程中难以测量变量的精确与实时测量,需要根据此变量及模型对鼓风量予以低能耗优化控制。
    软测量技术
    软测量技术指的就是根据可以测量、容易测量过程的变量与无法钟测量的待测变量之间的关系,遵照相关原则,利用新型网络计算机技术开展检测与评估变量的手段。一般而言,软测量技术内容主要有:数据信息的收集与处理、辅助变量的选取、软测量模型构建及在线校正等。首先,数据信息收集指的就是对原始辅助变量与主导变量历史数据的收集,使其具备代表性、均衡、精简的特点,以此来对污水处理过程的所有情况进行体现;数据信息处理主要为数据变换处理、误差处理,其目的就是保证数据的一致性,降低污水处理过程的非线性,减少产生误差的因素。
    4其余因素
    在后期对混凝土进行养护也会对其产生十分关键的影响。在浇灌完混凝土之后,一定要安排*技术人员对其追踪与养护,而且因为需要进行养护的体积过于繁多与庞大,可以使用挂麻袋与安装喷淋系统对其进行后期养护。在对底板与顶板进行后期养护时要采取麻袋淋水的方式。并且要将池壁拆模保持在7d之后,后期养护时间于不能少于15d,用来规避因为后期养护力度没有管理到位而在施工中出现工程质量问题。

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