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    • 0.5立方每小時地埋式一體化污水處理設備

      詳細信息

       加工定制:是  污水處理量:10 m3/h 品牌:小宇  
       型號:WSZ    
      0.5m³/h地埋式一體化污水處理設備
      濰坊小宇環保水處理有限公司價格親民、質量放心。
      我們的服務宗旨是 質量、服務、效率、反應


      電纜敷設及電纜頭制作

      ⑴ 在電纜敷設前要充分熟悉圖紙,并根據設計要求編制電纜施工順序表和編制剖面排列圖,以防止電纜施放不當而交叉。

      ⑵ 電纜敷設采用托滾人工抬拉方法,在施工過程中要統一指揮,不得扭曲和損傷電纜。電纜要隨放隨整理,隨固定,保證整齊美觀。

      ⑶ 電纜的型號、電壓等級和規格應符合設計要求,對電纜逐盤進行外觀檢查,測試其導通性和絕緣電阻,做好記錄,同時對各盤電纜進行平衡,以避免中間接頭或減少電纜零頭。

      ⑷ 電纜應以配電室為起點,先遠后近,分區分片敷設。

      ⑸ 電纜敷設過程中的余量應適當,不宜繃緊,終端頭應預留有備用長度1—1.5m,及時栓好標志牌,鋸斷口有密封防潮措施。

      ⑹ 電纜在水平橋架內敷設時,應用PVC電纜扎帶固定,在垂直處橋架內敷設時應用卡子固定。

      ⑺ 電纜的排列,電力電纜和控制電纜不應配置在同一層支架上。高低壓電力電纜、強電、弱電、弱電控制電纜應按順序分層配置。一般情況宜由上而下配置,但在含有35KV高壓電纜引入柜盤時,為滿足彎曲半徑要求,可由下而上配置。

      ⑻ 電纜在普通支架上敷設,不宜超過1層,橋架上敷設,電力電纜不宜超過2層,控制電纜不宜超過3層。

      ⑼ 并聯使用的電力電纜其長度、型號、規格應相同,其中間接頭位置應相互錯開。

      ⑽ 交流單芯電力電纜應布置在同一側支架上,按緊貼的三角形排列,應每隔1m用綁帶扎牢,單芯電力電纜的固定夾具不應構成閉合鐵磁回路,應采用非磁性夾具。

      ⑾ 電纜施工完畢后,應將電纜槽和電纜保護管在進出建筑物的端口處和易燃場所用阻燃堵料進行防火封堵。及時封蓋蓋板,防止電纜被火電焊灼傷及其它意外機械損傷。

      ⑿ 電纜終端頭制作時,應嚴格遵守制作工藝規程。在室外制作6KV以上電纜終端頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下。

      ⒀ 電力電纜附件性能應符合設計及現行國家標準。

      ⒁ 電力電纜終端處的金屬護層必須接地良好,高壓電纜每相銅屏蔽和鋼鎧裝應焊接地線,銅屏蔽和鋼鎧裝可分別接地,便于試驗檢查護層。

      ⒂ 電纜通過零序電流互感器時,電纜金屬護層和接地線應對地絕緣,電纜接地點在互感器以下時接地線應直接接地,接地點在互感器以上時接地線應穿過互感器接地。

      ⒃ 電纜的防火與阻燃,必須按設計要求的防火阻燃措施施工。

      公用工程

      1、概述 

      廢水處理廠的供電、供水、排水、通訊等所有公用工程由甲方統一供給,供給條件充足。      與廢水處理廠有關的運輸、維修、庫房、綠化也由甲方統一安排,廢水處理廠不再單獨設置。考慮廢水處理廠內每日消耗食鹽,僅設置必需的周轉小庫房。

      2、給水     

      廢水處理廠給水由甲方統一供給。污水處理廠對水質無特殊要求,按生活飲用水標準。生產、生活用水與消防用水共用一個給水系統。廢水處理廠內部消防與甲方組成統一的消防系統。

      3、排水

       廢水處理廠內設置生產、生活污水和雨水管道。廢水處理廠各處理單元事故性排放、放空、一般性沖洗生產廢水、排出的少量生活污水全部排入配水井,進入污水處理系統。

      4、廠區道路、綠化及消防 

      廢水處理廠內設有4-6米寬的道路,轉彎半徑6米,混凝土路面。廢水處理廠區內布設雨水管道以排除道路雨水,雨水管匯入總排水口。各構筑物及建筑物均靠近道路。  廢水處理廠區綠化主要采用自然與規則相結合的布置方式,圍繞各個建、構筑物及道路的幾何形狀進行綠化。  本廢水處理廠內雖無易燃易爆危險品,但仍按國家有關規范設置消火栓。并設置泡沫滅火器等消防器材。污水處理廠內建筑物耐火等級為三級。 

      5、PLC自動控制  本方案對污水處理站采用較高的自動控制,所有提升泵均設有液位自動控制。同時也設置中央控制與就地人工控制并聯控制。所有電機均設有過熱、過載和短相保護,并設有報警系統。廢水處理廠設置工控機與PLC。   

      水泵及藥劑的投加均采用信號反饋自動控制。


      厭氧生物法的基本原理
      溶解性有機物在厭氧條件下的降解過程可分為兩個階段,即酸性發酵階段和堿性發酵階段,又稱產酸階段和產甲烷階段。
      在酸性發酵階段,有機物主要被分解為乙酸、丙酸玫丁酸等揮發性有機酸和醇類及氫氣和二氧化碳等。在堿性發酵階段,產甲烷菌把階段生成的揮發酸、醇類等中間產物轉化成CH4、CO2、。由于含氮有機物(如蛋白質)被厭氧分解,后沼氣中會有少量的H2、ST 和NH3、存在。產酸菌有兼性的,也有厭氧的,而產甲烷菌則是嚴格的厭氧菌。產甲烷菌世代期長,生長緩慢,對環境的變化如pH、溫度、重金屬離子等較產酸菌敏感得多。所以在厭氧發酵過程中,要求產酸和產甲烷二階段達到平衡。由于甲烷形成的速度較慢,所以堿性發酵控制了整個系統的反應速度。因此,整個厭氧發酵過程中必須維持有效的堿性發酵條件。
      近年來,通過工程實際運行發現有機物厭氧分解過程中存在三組不同的互相共生的微生物群體,組是發酵細菌。能把復雜的有機物轉化為脂肪酸(揮發酸)、醇、CO2、和H2、等;第二組是產氫產乙酸菌,把組細蓖生成物轉化為乙酸、H2和、CO2、;第三組為產甲烷菌、把乙酸、H2和、CO2、轉化為甲烷。此三組不同的微生物群體,把厭氧發酵分成三個不同的階段。這三組微生物群體之間互相依存,保持生態平衡,一旦平衡破壞,厭氧發酵就不能正常進行。
      上述三組的反應速度依廢水性質而異,含纖維素、半纖維素、果膠和脂類污染物為主的廢水中,水解易成為速度限制步驟;簡單的糖類淀粉、氨基酸和一般的蛋白質均能被微生物迅速分解,對含這類有機物為主的廢水,產甲烷易成為限速階段。
      雖然厭氧消化過程可分為以上三個階段,但是在厭氧反應器中,三個階段是同時進行的,并保持某種程度的動態平衡,這種動態平衡一旦被PH值、溫度、有機負荷等外加因素所破壞,則首先將使產甲烷階段受到抑制,其結果會導致低脂肪酸的積存和厭氧進程的異常變化,甚至會導致整個厭氧消化過程停滯。

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