污水處理系統工作原理圖簡單介紹(污水處理系統結構及功能簡介)
一、污水處理系統回流泵不工作?
因回流泵自停或故障停車引起回流中斷,應立即開啟備用泵;
(2)如果備用泵都壞了,則按緊急停工處理;
(3)回流中斷,要特別注意系統的溫度、壓力,若超溫或超壓要及時處理。
二、污水處理系統包括哪些?
污水處理系統,包括集水池、粗格柵、泵房、細格柵、曝氣沉砂池、氧化溝、配水井、二沉池、消毒池,所述集水池、粗格柵、泵房、細格柵、曝氣沉砂池、氧化溝、配水井、二沉池、消毒池之間通過管道順次相連,所述氧化溝還設有污泥處理分支,所述污泥處理分支包括污泥回流管道、污泥濃縮池、污泥脫水車間,所述氧化溝通過污泥回流管道與污泥濃縮池的輸入端連接,所述污泥濃縮池的輸出端通過管道與污泥脫水車間連接。本系統可以有效地對污水進行處理,使污水排放符合國家的排放標準,不會對土地、河流等產生影響。
三、污水處理系統是什么?
污水處理系統,包括集水池、粗格柵、泵房、細格柵、曝氣沉砂池、氧化溝、配水井、二沉池、消毒池,所述集水池、粗格柵、泵房、細格柵、曝氣沉砂池、氧化溝、配水井、二沉池、消毒池之間通過管道順次相連,所述氧化溝還設有污泥處理分支,所述污泥處理分支包括污泥回流管道、污泥濃縮池、污泥脫水車間,所述氧化溝通過污泥回流管道與污泥濃縮池的輸入端連接,所述污泥濃縮池的輸出端通過管道與污泥脫水車間連接。本系統可以有效地對污水進行處理,使污水排放符合國家的排放標準,不會對土地、河流等產生影響。
四、世界最早污水處理系統?
古羅馬馬克西姆下水道(意為“偉大的下水道”)約建于公元前600年,是世界上最早的污水處理系統之一。古羅馬城是當時世界上人口最多的城市之一,這條直通臺伯河的地下水道,將城內漬水及污水排出。
渠道系統中最大的一條截面為3.3米×4米,從古羅馬城廣場通往臺伯河。下水道的7個分支流經城市街道,最終匯入主道馬克西姆下水道。暴風雨來臨時,下水道被流水的巨大沖力清洗干凈。公元33年,羅馬營造官曾乘舟在下水道中游歷一遍,可見其寬敞。至今,這些下水管道仍在發揮效用。
五、濕地污水處理系統的原理?
人工濕地系統水質凈化技術作為一種新型生態污水凈化處理方法,其基本原理是在人工濕地填料上種植特定的濕地植物,從而建立起一個人工濕地生態系統。當污水通過濕地系統時,其中的污染物質和營養物質被系統吸收或分解,而使水質得到凈化。 人工濕地處理系統具有緩沖容量大、處理效果好、工藝簡單、投資省、運行費用低等特點,非常適合中、小城鎮的污水處理。 人工濕地是由人工建造和控制運行的與沼澤地類似的地面,將污水、污泥有控制的投配到經人工建造的濕地上,污水與污泥在沿一定方向流動的過程中,主要利用土壤、人工介質、植物、微生物的物理、化學、生物三重協同作用,對污水、污泥進行處理的一種技術。其作用機理包括吸附、滯留、過濾、氧化還原、沉淀、微生物分解、轉化、植物遮蔽、殘留物積累、蒸騰水分和養分吸收及各類植物的作用。 谷騰環保網上有很多關于人工濕地用于污水處理中的工程案例經驗,可以參考下~
六、列舉常見的污水自然生物處理系統?
好氧曝氣池,厭氧池,水解酸化池!
七、什么是污水土地處理系統?
污水土地處理定義:是指利用農田、林地等土壤-微生物-植物構成陸地生態系統對污染物進行綜合凈化處理的生態工程;它能在處理城鎮污水及一些工業廢水的同時,通過營養物質和水分的生物化學循環,促進綠色植物生長,實現污水的資源化和無害化。污水土地處理系統具有的優點:
1)促進污水中植物營養素的循環,污水中的有用物質通過作物的生長而獲得再利用;
2)可利用廢劣土地、坑塘洼地處理污水,基建投資省;
3)使用機電設備少,運行管理簡便低廉,節省能源;
4)綠化大地,增添風景美色,改善地區小氣候,促進生態環境的良性循環;
5)污泥能得到充分利用,二次污染小。污水土地處理系統如果設計不當也會造成許多不良后果:
1)污染土壤和地下水,特別是造成重金屬污染、有機毒物污染等;
2)導致農產品質量下降;
3)散發臭味、蚊蠅滋生,危害人體健康等。污水土地處理系統由污水的預處理設備、調節儲存設備、輸配送設備、控制系統與設備、土地凈化田和收集利用系統等組成。污水土地處理系統中的4種主要處理工藝近年來,隨著社會經濟的快速發展以及人口的增多,水資源更為短缺,人們不得不重新考慮利用土地處理凈化污水。
因為污水土地處理系統是現代污水處理的新技術,且具有投資少、能耗低、成本低等特點,因此這一技術在許多國家得到了運用和發展。
土地處理系統會根據處理目標和處理對象選擇不同的工藝,像慢速滲濾、快速滲濾、地表漫流和地下滲濾等工藝類型均是土地處理系統中最為常見的類型。土地處理系統中的各種工藝在污水處理過程中,對其處理的程度、工藝參數等方面會有著一定的差異。污水土地處理系統中的4種主要處理工藝(1)慢速滲濾系統慢速滲濾系統將污水緩慢灌溉至種有農作物的土地表面,其主要利用了地表的土壤和植物根系對污水進行凈化。
與其他土地處理系統不同的是,慢速滲濾系統一般不往外排水,其投配的水量一部分被農作物吸收,一部分由于蒸發而散失,另一部分滲入地下。
慢速滲濾系統的設計水流方向需要與地塊內地下水水流方向相同。
慢速滲濾系統是一種將污水作為資源進行利用的系統,其在處理生活污水的同時可以為地塊種植的農作物提供營養,從而獲得一定的經濟效益。
同時,由于采用了慢速滲濾的設計,水力停留時間長,污水的處理效果非常好,且由于不往外排水,受場地坡度的限制較小。
但慢速滲濾系統也存在一些缺點,首先,由于水力負荷小,處理相同量污水需要的土地量就較大,限制了其在地價較高的地區的應用。
其次,滲濾系統的處理效率與場地種植的農作物有很大的關系,作物的營養需求及水量需求通常是設計該系統的關鍵因素,同時也對該系統的處理能力起著限制性作用。
(2)快速滲濾系統快速滲濾系統是一種將污水投配到具有良好滲濾性能的土壤中進行處理的方法。
與其他滲濾系統不同的是,該滲濾系統對土壤的滲濾性要求較高,且污染物主要依靠滲濾過程去除。
在滲濾的過程中除了發生著物理的過濾和沉淀作用以外,同時也發生著生物的氧化、硝化、反硝化等作用。
快速滲濾系統在處理期間通常處于水淹、干化交替進行的過程中,干化期的目的是為了恢復土壤的好氧環境,這也可加強水往下滲透的效果。快速滲濾系統的優點如下:
首先,由于滲濾速度快,停留時間短,其相對占地面積較小,單位面積負荷高。
其次,該滲濾系統對氨氮、有機物及懸浮物都具有較高的去除效率,且整套系統投資省,管理簡單,運行受季節性影響較小。
但快速滲濾系統也存在一些缺點,其對場地土壤條件及水文條件較其他工藝要求較高,總氮的去除率低,同時也容易造成地下水的污染。
(3)地表漫流系統地表漫流系統是將污水控制于地表,使其在緩慢流動的過程中得到進化的污水土地處理系統。與其他污水土地處理系統相比,該系統需要在具有緩坡和低滲透性土壤的場地內運行,場地內常以種植牧草為主,由于水力停留時間短且土壤的滲透率低,污水由于蒸發和滲漏而損失的部分較少,大部分污水經過處理后匯入排水溝中。該種處理系統對土壤的滲透性要求較低,處理過程簡單且對預處理要求低,適用于多種污水。經過其處理的污水可以達到二級排放標準,處理后的污水也適用于回用。但其容易受到氣候和水量的影響,且對坡面設計的要求較高。(4)地下滲濾系統地下滲濾系統是指利用預先的埋置將污水投配至一定深度的土層中,污水經過緩慢的滲濾作用得到凈化。地下滲濾系統的特點在于其土層需要具有一定的構造和良好的滲透性,通常需要對場地進行人工改造。通過布水管的污水緩慢滲入周圍的碎石和砂土層中,在土層中由于毛細管作用進行著擴散,同時土壤中的過濾、吸附以及一些生物作用對污水起到了凈化作用。其作用與慢速滲濾系統類似,同樣具有水力停留時間長、處理效果好的特點,運行簡單穩定,氮磷去除率高。且由于是采用地下布水的設計,不會影響地面的景觀,可與原本的綠化和生態景觀相結合,具有更強的適用性。缺點在于工程建設較復雜,較其他幾種系統需要更多的前期投資,且對前處理要求較高,負荷較小,否則容易造成土壤堵塞。
八、污水土地處理系統凈化污水的原理是什么?
污水土地處理定義:是指利用農田、林地等土壤-微生物-植物構成陸地生態系統對污染物進行綜合凈化處理的生態工程;它能在處理城鎮污水及一些工業廢水的同時,通過營養物質和水分的生物化學循環,促進綠色植物生長,實現污水的資源化和無害化。
污水土地處理系統具有的優點:1)促進污水中植物營養素的循環,污水中的有用物質通過作物的生長而獲得再利用;2)可利用廢劣土地、坑塘洼地處理污水,基建投資省;3)使用機電設備少,運行管理簡便低廉,節省能源;4)綠化大地,增添風景美色,改善地區小氣候,促進生態環境的良性循環;5)污泥能得到充分利用,二次污染小。
污水土地處理系統如果設計不當也會造成許多不良后果:1)污染土壤和地下水,特別是造成重金屬污染、有機毒物污染等;2)導致農產品質量下降;3)散發臭味、蚊蠅滋生,危害人體健康等。
污水土地處理系統由污水的預處理設備、調節儲存設備、輸配送設備、控制系統與設備、土地凈化田和收集利用系統等組成。
污水土地處理系統中的4種主要處理工藝
近年來,隨著社會經濟的快速發展以及人口的增多, 水資源更為短缺,人們不得不重新考慮利用土地處理凈化污水。因為污水土地處理系統是現代污水處理的新技術,且具有投資少、能耗低、成本低等特點,因此這一技術在許多國家得到了運用和發展。土地處理系統會根據處理目標和處理對象選擇不同的工藝,像慢速滲濾、快速滲濾、地表漫流和地下滲濾等工藝類型均是土地處理系統中最為常見的類型。土地處理系統中的各種工藝在污水處理過程中,對其處理的程度、工藝參數等方面會有著一定的差異。
污水土地處理系統中的4種主要處理工藝
(1)慢速滲濾系統
慢速滲濾系統將污水緩慢灌溉至種有農作物的土地表面,其主要利用了地表的土壤和植物根系對污水進行凈化。與其他土地處理系統不同的是,慢速滲濾系統一般不往外排水,其投配的水量一部分被農作物吸收,一部分由于蒸發而散失,另一部分滲入地下。慢速滲濾系統的設計水流方向需要與地塊內地下水水流方向相同。慢速滲濾系統是一種將污水作為資源進行利用的系統,其在處理生活污水的同時可以為地塊種植的農作物提供營養,從而獲得一定的經濟效益。
同時,由于采用了慢速滲濾的設計,水力停留時間長,污水的處理效果非常好,且由于不往外排水,受場地坡度的限制較小。但慢速滲濾系統也存在一些缺點,首先,由于水力負荷小,處理相同量污水需要的土地量就較大,限制了其在地價較高的地區的應用。其次,滲濾系統的處理效率與場地種植的農作物有很大的關系,作物的營養需求及水量需求通常是設計該系統的關鍵因素,同時也對該系統的處理能力起著限制性作用。
(2)快速滲濾系統
快速滲濾系統是一種將污水投配到具有良好滲濾性能的土壤中進行處理的方法。與其他滲濾系統不同的是,該滲濾系統對土壤的滲濾性要求較高,且污染物主要依靠滲濾過程去除。在滲濾的過程中除了發生著物理的過濾和沉淀作用以外,同時也發生著生物的氧化、硝化、反硝化等作用。快速滲濾系統在處理期間通常處于水淹、干化交替進行的過程中,干化期的目的是為了恢復土壤的好氧環境,這也可加強水往下滲透的效果。快速滲濾系統的優點如下:
首先,由于滲濾速度快,停留時間短,其相對占地面積較小,單位面積負荷高。其次,該滲濾系統對氨氮、有機物及懸浮物都具有較高的去除效率,且整套系統投資省,管理簡單,運行受季節性影響較小。但快速滲濾系統也存在一些缺點,其對場地土壤條件及水文條件較其他工藝要求較高,總氮的去除率低,同時也容易造成地下水的污染。
(3)地表漫流系統
地表漫流系統是將污水控制于地表,使其在緩慢流動的過程中得到進化的污水土地處理系統。與其他污水土地處理系統相比,該系統需要在具有緩坡和低滲透性土壤的場地內運行,場地內常以種植牧草為主,由于水力停留時間短且土壤的滲透率低,污水由于蒸發和滲漏而損失的部分較少,大部分污水經過處理后匯入排水溝中。該種處理系統對土壤的滲透性要求較低,處理過程簡單且對預處理要求低,適用于多種污水。經過其處理的污水可以達到二級排放標準,處理后的污水也適用于回用。但其容易受到氣候和水量的影響,且對坡面設計的要求較高。
(4)地下滲濾系統
地下滲濾系統是指利用預先的埋置將污水投配至一定深度的土層中,污水經過緩慢的滲濾作用得到凈化。地下滲濾系統的特點在于其土層需要具有一定的構造和良好的滲透性,通常需要對場地進行人工改造。通過布水管的污水緩慢滲入周圍的碎石和砂土層中,在土層中由于毛細管作用進行著擴散,同時土壤中的過濾、吸附以及一些生物作用對污水起到了凈化作用。
其作用與慢速滲濾系統類似,同樣具有水力停留時間長、處理效果好的特點,運行簡單穩定,氮磷去除率高。且由于是采用地下布水的設計,不會影響地面的景觀,可與原本的綠化和生態景觀相結合,具有更強的適用性。缺點在于工程建設較復雜,較其他幾種系統需要更多的前期投資,且對前處理要求較高,負荷較小,否則容易造成土壤堵塞。
九、膜處理系統工作原理?
微濾膜能截留0.1-1微米之間的顆粒。微濾膜允許大分子和溶解性固體(無機鹽)等通過,但會截留懸浮物,細菌,及大分子量膠體等物質。微濾膜的運行壓力一般為:0.3-7bar。微濾膜過濾是世界上開發應用最早的膜技術,以天然或人工合成的高分子化合物作為膜材料。 對微濾膜而言,其分離機理主要是篩分截留。
十、開關電源電路原理圖以及簡單介紹?
本文主要講了六款簡單的開關電源電路設計原理圖,24V 開關電源的工作原理是什么、24V 開關電源電路圖等內容,下面就一起來看看吧~
▍簡單的開關電源電路圖(一)
簡單實用的開關電源電路圖
調整 C3 和 R5 使振蕩頻率在 30KHz-45KHz。輸出電壓需要穩壓。輸出電流可以達到 500mA. 有效功率 8W、效率 87%。其他沒有要求就可以正常工作。
▍簡單的開關電源電路圖(二)
24V 開關電源,是高頻逆變開關電源中的一個種類。通過電路控制開關管進行高速的道通與截止,將直流電轉化為高頻率的交流電提供給變壓器進行變壓,從而產生所需要的一組或多組電壓!
24V 開關電源的工作原理是:
1. 交流電源輸入經整流濾波成直流;
2. 通過高頻 PWM(脈沖寬度調制)信號控制開關管,將那個直流加到開關變壓器初級上;
3. 開關變壓器次級感應出高頻電壓,經整流濾波供給負載;
4. 輸出部分通過一定的電路反饋給控制電路,控制 PWM 占空比,以達到穩定輸出的目的。
24v 開關電源電路圖
▍簡單的開關電源電路圖(三)
單端正激式開關電源的典型電路如下圖所示。這種電路在形式上與單端反激式電路相似,但工作情形不同。當開關管 VT1 導通時,VD2 也導通,這時電網向負載傳送能量,濾波電感L儲存能量;當開關管 VT1 截止時,電感L通過續流二極管 VD3 繼續向負載釋放能量。
在電路中還設有鉗位線圈與二極管 VD2,它可以將開關管 VT1 的最高電壓限制在兩倍電源電壓之間。為滿足磁芯復位條件,即磁通建立和復位時間應相等,所以電路中脈沖的占空比不能大于 50%。
由于這種電路在開關管 VT1 導通時,通過變壓器向負載傳送能量,所以輸出功率范圍大,可輸出 50-200 W的功率。電路使用的變壓器結構復雜,體積也較大,正因為這個原因,這種電路的實際應用較少。
▍簡單的開關電源電路圖(四)
推挽式開關電源的典型電路如圖六所示。它屬于雙端式變換電路,高頻變壓器的磁芯工作在磁滯回線的兩側。電路使用兩個開關管 VT1 和 VT2,兩個開關管在外激勵方波信號的控制下交替的導通與截止,在變壓器T次級統組得到方波電壓,經整流濾波變為所需要的直流電壓。
這種電路的優點是兩個開關管容易驅動,主要缺點是開關管的耐壓要達到兩倍電路峰值電壓。電路的輸出功率較大,一般在 100-500 W范圍內。
▍簡單的開關電源電路圖(五)
在開關電源中電源反饋隔離電路由光電耦合器如 PC817 以及并聯穩壓器 TL431 所組成,其典型應用如下圖所示。當輸出電壓發生波動時,經過電阻分壓后得到取樣電壓與 TL431 中的 2.5V 帶隙基準電壓進行比較,在陰極上形成誤差電壓,使光耦合器件中的 LED 工作電流生產相應的變化,在通過光耦合器件去改變 TOPSwitch 控制端的電流大小,進而調節輸出占空比,使 Uo 保持不變,達到穩壓目的。
反饋回路中主要元件的作用及選擇:R1R4R5 主要作用是配合 TL431 和光耦合器件工作,其中 R1 為光耦的限流電阻,R4 及 R5 為 TL431 的分壓電阻,提供必須工作電流以完成對 TL431 保護。
▍簡單的開關電源電路圖(六)
電路以 UC3842 振蕩芯片為核心,構成逆變、整流電路。UC3842 一種高性能單端輸出式電流控制型脈寬調制器芯片,相關引腳功能及內部電路原理已有介紹,此處從略。AC220V 電源經共模濾波器 L1 引入,能較好抑制從電網進入的和從電源本身向輻射的高頻干擾,交流電壓經橋式整流電路、電容 C4 濾波成為約 280V 的不穩定直流電壓,作為由振蕩芯片 U1、開關管 Q1、開關變壓器 T1 及其它元件組成的逆變電路。逆變電路,可以分為四個電路部分講解其電路工作原理。
1、振蕩回路 開關變壓器的主繞組 N1、Q1 的漏 -- 源極、R2(工作電流檢測電阻)為電源工作電流的通路;本機啟動電路與其它開關電源(啟動電路由降壓限流電阻組成)有所不同,啟動電路由 C5、D3、D4 組成,提供一個“瞬態”的啟動電流,二極管 D2 吸收反向電壓,D3 具有整流作用,保障加到 U1 的 7 腳的啟動電流為正電流;電路起振后,由 N2 自供電繞組、D2、C5 整流濾波電路,提供 U1 芯片的供電電壓。這三個環節的正常運行,是電源能夠振蕩起來的先決條件。
當然,U1 的 4 腳外接定時元件 R48、C8 和 U1 芯片本身,也構成了振蕩回路的一部分。
電容式啟動電路,當過載或短路故障發生時,電路能處于穩定的停振保護狀態,不像電阻啟動電路,會再現“打嗝”式間歇振蕩現象。工作電流檢測從電阻 R2 上取得,當故障狀態引起工作過流異常增大時,U1 的 6 腳輸出 PWM 脈沖占空比減小,N1 自供電繞組的感應電路也隨之降低,當 U1 的 7 腳供電電壓低于 10V 時,電路停振,負載電壓為 0,這是過流(過載或短路)引發 U1 內部欠電壓保護電路動作導致的輸出中止;工作電流異常增大時,R2 上的電壓降大于 1V 時,內部鎖存器動作,電路停振,這是由過流引發 U1 內部過流保護動作導致輸出中止。
2、穩壓回路 開關變壓器的 N3 繞組、D6、C13、C14 等元件組成的 24V 電源,基準電壓源 TL1、光耦合器 U2 等元件構成了穩壓控制回路。U1 芯片和 1、2 腳外圍元件 R7、C12,也是穩壓回路的一部分。實際上,TL1、U1 組成了(相對于 U1 內部電壓誤差放大器)外部誤差放大器,將輸出 24V 的電壓變化反饋回 U1 的反饋電壓信號輸入端。當 24V 輸出電壓上升時,U1 的 2 腳電壓上升,1 腳電壓下降,輸出 PWM 脈沖占空比下降,輸出電路回落。當輸出電壓異常上升時,U1 的 1 腳下降為 1V 時,內部保護電路動作,電路停振。
3、保護回路 U1 芯片本身和 3 腳外圍電路構成過流保護回路;N1 繞組上并聯的 D1、R1、C9 元件構成了開關管的反向電壓吸收保護電路,以提供 Q1 截止時的反向電流通路,保障 Q1 的工作安全;實質上穩壓回路的電壓反饋信號,也可看作是一路電壓保護信號——當反饋電壓幅度達一定值時,電路實施停振保護動作;24V 的輸出端并聯有由 R18、ZD2、單向晶閘管 SCR 組成的過壓保護電路,當穩壓電路失常,引起輸出電壓異常上升時,穩壓二極管 ZD2 的擊穿為 SCR 提供觸發電流,SCR 的導通形成一個“短路電流”信號,強制 U1 內部保護電路產生過流保護動作,電路處于停振狀態。
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