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总结
水解阶段是大分子有机物降解的必经过程,大分子有机物想要被生物所利用,必须先水解为小分子有机物,这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是有机物降解的提速过程,因为它将水解后的小分子有机物进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。这也是为何在实际的工业废水处理工程中,水解酸化往往作为预处理单元的原因。
两点普遍认同的作用:
1、提高废水可生化性:能将大分子有机物转化为小分子。
2、去除废水中的COD:既然是异养型生物细菌,那么就必须从环境中汲取养分,所以必定有部分有机物降解合成自身细胞。
水解(酸化)池设计计算
1、有效池容V可以根据污水在池内的水力停留时间计算的。水解(酸化)池内水力停留时间需根据污水的有机物种类(水解的速度情况)、进水有机物浓度、当地的平均气温情况综合而定。
ABS可调式滤头的安装:
滤板养护期满后,在预埋座内插入可调节滤杆,然后向滤池注水至滤头面约100 mm高,目的是控制满滤杆的调节量,保证各滤杆的进气孔在同一水平面上。
ABS可调式滤头在整体浇筑滤板与可调式滤杆是反冲洗滤池配水配气系统技术的进步,摒弃了传统工艺的种种缺点。同时,因为与池壁与滤梁预埋钢筋的焊接,整体性好,结构受力更为合理。因为在施工现场浇捣,可以更好地控制钢筋质量和混凝土质量,整个工程施工质量更有保障。
1,ABS可调式滤头 由于采用整体浇筑滤板与可调式长柄滤头这项技术,通过滤杆的调节来保证滤头的平整度,从而降低了对滤板土建施工的精度要求。因此减小了土建施工难度,缩短了施工周期,提高了施工效益。同时,因为是整体浇筑取消了预制板块所需的密封胶泥、预埋螺栓等材料,以及避免了在运输搬运、安装过程中所造成的不必要材料损耗,相对地可降低工程造价5%左右。
2,在滤池池壁与滤板连接部位设置凹形槽的地方须凿毛,以免此处漏气漏水。
3,纵向主筋应在横向主筋之上,结构受力更为合理。
滤板养护期满后,在预埋座内插入可调节滤杆,然后向滤池注水至滤头面约100 mm高,目的是控制满滤杆的调节量,保证各滤杆的进气孔在同一水平面上。
ABS可调式滤头在整体浇筑滤板与可调式滤杆是反冲洗滤池配水配气系统技术的进步,摒弃了传统工艺的种种缺点。同时,因为与池壁与滤梁预埋钢筋的焊接,整体性好,结构受力更为合理。因为在施工现场浇捣,可以更好地控制钢筋质量和混凝土质量,整个工程施工质量更有保障。
1,ABS可调式滤头 由于采用整体浇筑滤板与可调式长柄滤头这项技术,通过滤杆的调节来保证滤头的平整度,从而降低了对滤板土建施工的精度要求。因此减小了土建施工难度,缩短了施工周期,提高了施工效益。同时,因为是整体浇筑取消了预制板块所需的密封胶泥、预埋螺栓等材料,以及避免了在运输搬运、安装过程中所造成的不必要材料损耗,相对地可降低工程造价5%左右。
2,在滤池池壁与滤板连接部位设置凹形槽的地方须凿毛,以免此处漏气漏水。
3,纵向主筋应在横向主筋之上,结构受力更为合理。
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整体浇筑滤板与可调式滤头的工艺特点
1、为了实现整体浇筑,必须有不拆卸的成型板材(工艺上采用食品级ABS板)制作凹凸型模板,能可靠支撑整体浇筑工程的施工荷载(当施工荷载400kg/m2时,模板挠度变化<1.2mm),模板凸处带颈套的圆孔是用以固定滤头预埋件(滤座)。
2、在模板安装后钢筋骨架采用φ10和φ12与池壁钢筋联接为一体。
3、整体浇筑混凝土要求一次性浇筑完毕并予震捣均匀、压实,满足C25强度,允许施工按土建一般要求1‰的水平误差,其承载强度正向70KN/m2,反向60 KN/m2。
4、混凝土养护后,在滤头预埋件(滤座)内插入可调节螺杆,其可调螺距为70mm,上下调节范围≮50mm,调节滤杆预留为15mm以上余量,供滤池长期运行后可能出现土建构筑物不均匀沉降时可调节使用,调节精度(小调节量)为0.4mm。
1、为了实现整体浇筑,必须有不拆卸的成型板材(工艺上采用食品级ABS板)制作凹凸型模板,能可靠支撑整体浇筑工程的施工荷载(当施工荷载400kg/m2时,模板挠度变化<1.2mm),模板凸处带颈套的圆孔是用以固定滤头预埋件(滤座)。
2、在模板安装后钢筋骨架采用φ10和φ12与池壁钢筋联接为一体。
3、整体浇筑混凝土要求一次性浇筑完毕并予震捣均匀、压实,满足C25强度,允许施工按土建一般要求1‰的水平误差,其承载强度正向70KN/m2,反向60 KN/m2。
4、混凝土养护后,在滤头预埋件(滤座)内插入可调节螺杆,其可调螺距为70mm,上下调节范围≮50mm,调节滤杆预留为15mm以上余量,供滤池长期运行后可能出现土建构筑物不均匀沉降时可调节使用,调节精度(小调节量)为0.4mm。