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文档简介

1、微生物纳米增氧系统初步设计文案目录一、设备概述1二、设计思路及草图3自动加药罐3设备平面图4三、一些其它设计想法5一、设备概述该设备用于河道、湖泊等水域的黑臭水体治理或是水质改善工程。本设备主要由五个功能模块组成:(1)自控系统;(2)太阳能供电系统;(3)水质监测设备;(4)纳米曝气设备;(5)自动投药设备。工作流程:水质监测设备定期采样(24h一次或23天一次)并反馈数据到自控系统中,当监测结果超过设定的警戒值时,自控系统给纳米曝气设备和自动投药设备下达指令,开启一个周期的增氧和投药处理(如曝气开启8h,单次投药50KG,太阳能供电系统为该套设备的主要动力来源。优点:1、自动水质监测设备结

2、合自控系统可以让整套设备在水体出现恶化趋势时适时启动,改善水质。2、相较传统设备定时开启的模式可以有效的减少能耗,自控系统配合远程客户端可以帮助管理单位实时了解河道水质及设备运行情况,节约人工。3、配备了太阳能供电系统,使用清洁能源,降低运行成本。4、本设备结合了纳米曝气增氧、自动投药功能,可以实现一机多用途,通过对增氧设备和加药设备设定不同的启动阀值,来实现自控系统对两套设备的独立控制,提升整体的工作效率。5、自动加药配合曝气增氧可以使微生物菌剂更均匀的散布在水体中,并有助于菌种的繁殖。设计难点:1、市面现有纳米曝气设备功率最小为0.75KW;加上其它设备太阳能电板需提供至少1.52KW,太

3、阳能板供电效率约为120W150W/所需太阳能板约15m面积过大(此处未考虑配备蓄电池);考虑是否曝气设备和投药设备外接市电,太阳能主要供应水质监测设备、自控系统。2、纳米曝气的曝气范围较小,其曝气主要依靠布设曝气管路来实现;是否考虑另加喷泉式曝气或推流曝气来增加整套设备的有效工作范围。Ps:现在市面上有两类曝气方式(1)曝气机功率较大,设置在岸上,布气管道沿岸布设以增加工作范围;(2)曝气机功率较小,可设置在岸上(较普遍)或水中,连接少量曝气管工作范围较小。3、设备造型、有效工作半径、设备造价。4、监测警戒值的设定,参考指标单溶氧难以设定投药设备的启动阀值,是否考虑增加多参数水质监测设备,建

4、议增加氨氮、总磷等指标。二、设计思路及草图1、自动加药罐1.自控系统;2.浓缩药液储罐;3.药剂稀释罐;4.人工加药口;5.液位计;6.计量泵;7.计量泵;8.电动搅拌器;9.计量泵注:粗实线为设备管道连通路径,细实线为控制信号传输路径。设计说明:(1)该草图是基于合理利用现有设备设施,缩小设备体积及自重的理念,设计将自动加药设备的混合罐和设备浮体相结合,空载时作为设备浮体,投药时作为浓缩原液的稀释混合罐。(2)这样设备上只需储备浓缩的菌种原液,可有效减轻整套设备自重,并变向的增加了药剂的储备量。(3)混合罐的底部设计成斜角,以减少每次混合投药后罐内剩余的液体体积。(4)第一次同步向混合罐内注

5、入浓缩原液和河水,经搅拌混合后喷药;此后第二次和第三次只注入河水然后进行喷药,以达到清洗混合罐的目的。设计在接收到投药指令后依次完成以上三次喷药为一个工作流程2、设备平面图单兀模块2单元模块1里JL模块21.纳米曝气增氧机;2.水质监测设备;3.自控系统;4.太阳能电板;5.浓缩药剂储罐注:单元模块的下方为空心塑料浮体组成的漂浮平台,各单元模块间使用不锈钢架进行连接;单元模块2下方的部分浮体采用和药剂稀释罐相结合的形式。设计说明:(1)辅助单元即自动加药设备的混合罐,设计作为太阳能电板载体的一部分。(2)辅助单元亦可设计成3个,呈三角形分布,视最后选定的设备功率而定(3)四方形的空心塑料浮体依然为主要载体以保证设备稳定;仅外围的部分浮体改为和混合药罐相结合的形式。(4)各辅助单元模块上的浓缩药剂分开储存,可以储备多种不同的药剂。(5)设备固定以不锈钢管桩为主,辅助抛锚和牵引绳。三、一些其它设计想法(1)自控系统可连接手机(PQ客户端,实时反映检测数据和设备运行记录,并能进行远

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