玻璃鋼罐取代混凝土池體項目可行性研究報告3頁.doc
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玻璃鋼罐取代混凝土池體項目可行性研究報告3頁.doc
1、玻璃鋼罐取代混凝土池體可行性分析玻璃鋼罐取代混凝土池體可行性分析1、玻璃鋼罐體可以保證水力停留時間和污泥停留時間、玻璃鋼罐體可以保證水力停留時間和污泥停留時間污水處理效果的前提條件是保證污水及污泥在生化池內的停留時間。玻璃鋼灌體可以通過多個串聯或并聯組合達到污水處理工藝要求的水力停留時間,關于污泥停留時間控制與混凝土做生化池一樣,也可以通過控制生化池內的污泥濃度及排泥量控制污泥齡,所以采用玻璃鋼罐在容積上是可以與混凝土生化池達到相同的污水處理效果。2、采用玻璃鋼罐體作為生化池可以更為靈活的控制水的流態、采用玻璃鋼罐體作為生化池可以更為靈活的控制水的流態由于玻璃鋼罐可以更為方便的分格,而且隔板厚
2、度相對混凝土池墻更薄,可以在一個較少的分格區內施工。從本工程的混凝土池平面剖面圖看,污水處理工藝為折向推流厭氧生化池,如果采用玻璃鋼罐分格做,可以將每格分為更細長的流道,這樣可以提高污水的流速,加快污水中污染物與厭氧污泥的混合,保證厭氧生化池內的傳質效率,有利于厭氧處理效果;同時這樣可以做到更大的長寬比和更大的長深比,確保厭氧池內不短流不存在死區。3、采用玻璃鋼罐擴容極為方便、采用玻璃鋼罐擴容極為方便如果由于生產企業擴大生產、實際排水超過設計處理水量或厭氧生化池設計容積負荷過大等原因需要增加擴大厭氧生化池的容積,只需要在其旁邊串聯或并聯(按工藝要求)相應容積玻璃鋼罐體即可。4、為作厭氧反應池采
3、用玻璃鋼罐體可以省去防腐處理、為作厭氧反應池采用玻璃鋼罐體可以省去防腐處理由于厭氧生化工藝除了主產物沼氣之外,還會產生少量的硫化氫體(H2S)、二氧化碳氣體(CO2)等副產物,其副產物溶于水和水蒸氣都是呈酸性,會腐蝕混凝土池體,特別是頂板底面,原因是這部位長期處于潮濕狀態,硫化氫、二氧化碳溶于冷凝水珠后呈酸性,其酸性強度遠大于厭氧池內污水的酸性,因為污水水量大,硫化氫濃度極低,但是頂板下的冷凝水水量極少,并且不流動,所以池體的頂板底面及水面以上的池墻易于被腐蝕。這也是厭氧池需要做防腐處理的原因所在,如果采用玻璃鋼罐體可以省去腐蝕。因為玻璃鋼罐體主要成分的化學性質決定其它的耐侵蝕性,(注:191 不飽和聚酯是具有多功能團的線型高分子化合物,在其骨架主鏈上具有聚酯鏈鍵和不飽和雙鍵,而在大分子鏈兩端各帶有羧基和羥基主鏈上的雙鍵可以和乙烯基單體發生共聚交聯反應,使不飽和聚酯樹脂從可溶、可熔狀態轉變