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文檔簡介

1、微生物納米增氧系統初步設計文案目錄一、設備概述1二、設計思路及草圖3自動加藥罐3設備平面圖4三、一些其它設計想法5一、設備概述該設備用于河道、湖泊等水域的黑臭水體治理或是水質改善工程。本設備主要由五個功能模塊組成:(1)自控系統;(2)太陽能供電系統;(3)水質監測設備;(4)納米曝氣設備;(5)自動投藥設備。工作流程:水質監測設備定期采樣(24h一次或23天一次)并反饋數據到自控系統中,當監測結果超過設定的警戒值時,自控系統給納米曝氣設備和自動投藥設備下達指令,開啟一個周期的增氧和投藥處理(如曝氣開啟8h,單次投藥50KG,太陽能供電系統為該套設備的主要動力來源。優點:1、自動水質監測設備結

2、合自控系統可以讓整套設備在水體出現惡化趨勢時適時啟動,改善水質。2、相較傳統設備定時開啟的模式可以有效的減少能耗,自控系統配合遠程客戶端可以幫助管理單位實時了解河道水質及設備運行情況,節約人工。3、配備了太陽能供電系統,使用清潔能源,降低運行成本。4、本設備結合了納米曝氣增氧、自動投藥功能,可以實現一機多用途,通過對增氧設備和加藥設備設定不同的啟動閥值,來實現自控系統對兩套設備的獨立控制,提升整體的工作效率。5、自動加藥配合曝氣增氧可以使微生物菌劑更均勻的散布在水體中,并有助于菌種的繁殖。設計難點:1、市面現有納米曝氣設備功率最小為0.75KW;加上其它設備太陽能電板需提供至少1.52KW,太

3、陽能板供電效率約為120W150W/所需太陽能板約15m面積過大(此處未考慮配備蓄電池);考慮是否曝氣設備和投藥設備外接市電,太陽能主要供應水質監測設備、自控系統。2、納米曝氣的曝氣范圍較小,其曝氣主要依靠布設曝氣管路來實現;是否考慮另加噴泉式曝氣或推流曝氣來增加整套設備的有效工作范圍。Ps:現在市面上有兩類曝氣方式(1)曝氣機功率較大,設置在岸上,布氣管道沿岸布設以增加工作范圍;(2)曝氣機功率較小,可設置在岸上(較普遍)或水中,連接少量曝氣管工作范圍較小。3、設備造型、有效工作半徑、設備造價。4、監測警戒值的設定,參考指標單溶氧難以設定投藥設備的啟動閥值,是否考慮增加多參數水質監測設備,建

4、議增加氨氮、總磷等指標。二、設計思路及草圖1、自動加藥罐1.自控系統;2.濃縮藥液儲罐;3.藥劑稀釋罐;4.人工加藥口;5.液位計;6.計量泵;7.計量泵;8.電動攪拌器;9.計量泵注:粗實線為設備管道連通路徑,細實線為控制信號傳輸路徑。設計說明:(1)該草圖是基于合理利用現有設備設施,縮小設備體積及自重的理念,設計將自動加藥設備的混合罐和設備浮體相結合,空載時作為設備浮體,投藥時作為濃縮原液的稀釋混合罐。(2)這樣設備上只需儲備濃縮的菌種原液,可有效減輕整套設備自重,并變向的增加了藥劑的儲備量。(3)混合罐的底部設計成斜角,以減少每次混合投藥后罐內剩余的液體體積。(4)第一次同步向混合罐內注

5、入濃縮原液和河水,經攪拌混合后噴藥;此后第二次和第三次只注入河水然后進行噴藥,以達到清洗混合罐的目的。設計在接收到投藥指令后依次完成以上三次噴藥為一個工作流程2、設備平面圖單兀模塊2單元模塊1里JL模塊21.納米曝氣增氧機;2.水質監測設備;3.自控系統;4.太陽能電板;5.濃縮藥劑儲罐注:單元模塊的下方為空心塑料浮體組成的漂浮平臺,各單元模塊間使用不銹鋼架進行連接;單元模塊2下方的部分浮體采用和藥劑稀釋罐相結合的形式。設計說明:(1)輔助單元即自動加藥設備的混合罐,設計作為太陽能電板載體的一部分。(2)輔助單元亦可設計成3個,呈三角形分布,視最后選定的設備功率而定(3)四方形的空心塑料浮體依然為主要載體以保證設備穩定;僅外圍的部分浮體改為和混合藥罐相結合的形式。(4)各輔助單元模塊上的濃縮藥劑分開儲存,可以儲備多種不同的藥劑。(5)設備固定以不銹鋼管樁為主,輔助拋錨和牽引繩。三、一些其它設計想法(1)自控系統可連接手機(PQ客戶端,實時反映檢測數據和設備運行記錄,并能進行遠

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