污水处理机械范例6篇

前言:中文期刊网精心挑选了污水处理机械范文供你参考和学习,希望我们的参考范文能激发你的文章创作灵感,欢迎阅读。

污水处理机械

污水处理机械范文1

[关键词] 煤矿; 污水设备; 故障; 维护

中图分类号:TD35 文献标识码:A

煤矿污水如果不能及时处理不但对矿区工作造成影响,还会污染周边环境,因此建立科学规范的污水处理制度是非常有必要的[1]。现代污水处理机械设备采用现代化管理理念,借助计算机辅助系统,智能化进行污水管理,同时具有故障率低、效率高,维护成本低,工人工作强度小等优点,值得广泛推广应用。

1 煤矿污水处理流程及设备组成

根据矿区污水水质的特点以及污水处理应当达到的目标设计了机械设备污水处理的流程见图1:

上述流程整套机械设备采取全封闭式结构设计,因此无噪音,且运转过程中异味较小,对于维护工作环境舒适度具有积极意义,有以下主要设备构成:

1.1 污水泵房

污水处理机械设备将调节水池与泵房进行合建设计,泵房设计在地面上,而地面下就设计成调节水池,并在调节水池的进口处设计了格栅。格栅规格为高240cm,宽156cm,能够有效的对污水中的粗大悬浮物以及漂浮物进行阻拦,能够避免水泵和沉淀池的排泥管因较大悬浮物和漂浮物而堵塞。为了能够对污水的水质进行充分均衡,调节水池的容量设计为100m3,水力停留在5h以上。污水泵则采用了AS30-2CB型潜水排污泵,并采用水位自动控制系统。

1.2 WCB-10型污水处理机械设备

污水处理系统采用两套污水处理机械设备,两套污水处理机械设备的处理能力均为10t/h。污水处理机械设备主要包含以下几个部分,分别起到不同的功效,下面一一介绍:

(1)初沉池

煤矿污水经过合建泵房后就进入了初沉池,初沉池为竖流式设计,上升流速设计为每秒0.06-0.08cm,总停留时间为0.5小时。通过初沉池处理后较大的颗粒物会在此环节沉淀,所产生的污泥则会通过静水压,间歇排入污泥池中。

(2)生物转盘

生物转盘采用了单轴两级的设计,但是因为两级转盘的有机负荷不同,因此采用了不同的截面填料,一级转盘采用的是波高28的梯形截面填料,而二级转盘采用的则是波高20的梯形截面填料。盘片则是采用了玻璃钢制作,转盘有一半以上淹没在氧化槽内,并由电机进行驱动。污水进入反应槽内需要停留一个半小时。

(3)二沉池

二沉池设计采用的是斜管沉淀池,管长为60cm-100cm,孔径为3.2cm-4cm,材质选用了硬聚氯乙烯,污水再次停留时间需为半个小时,而其污泥排除方式则与初沉池相同。

(4)消毒池

消毒池采用了挡板式反应池设计,利用浮杯式自动溶药装置进行消毒药剂的溶解,污水在消毒池中同样需要停留半个小时,只有经过消毒环节所处理的污水才能排放至煤矿外水域。

1.3 污水处理配套区

将上述污水处理机械设备安置于污水处理区,要求污水处理区配有暖气,配电室以及值班室。

2 污水处理效果及成本分析

污水处理机械设备安装后需要经过调试才能投入使用,调试人员需要逐步加大污水水量与密度,并添加尿素与粪水上清液等微生物营养物,然后观察挂膜情况,并根据情况挑这个进水量及营养物,调试完成后,对污水处理机械设备处理后的水质进行检测[2]

煤矿污水如果不能进行有效处理,除了会给矿区工作生活的职工造成影响,同时排出的污水还会给矿区周围环境造成污染,建设污水处理系统,对矿区污水进行处理符合社会效益和环境效益的要求。建设污水处理系统共投入60万人民币,其中23万用于购买污水处理机械设备,其余37万为土建及机械设备安装投入,日常机械设备运行投入为每年1.8万元。

3 污水处理机械设备的日常维护与故障诊断

3.1 机械设备维修与日常维护

机械设备的正常运转离不开日常维护与维修,为了保证机械设备的运转效率高,选择适合的维修模式就很重要,而积极开展机械设备的检测及故障诊断则是机械设备维修的最佳模式。但是需要注意的是,无论采取什么维修模式都需要根据机械设备的实际运转情况,及故障发生的规律来进行维修方式的选择,不能盲目照搬,采取多种维修方式组合的模式也是很好的维护方式。

为了能够及时的发现机械设备故障,建立机械设备巡检制度并严格执行是非常必要的。首先需要安排机械设备的使用者在日常使用时注意观察机械设备的运转状态,及时发现机械设备的异常情况,此外还需要安排专门的维修人员进行定期的巡查,建立完善的巡查制度。当工作人员发现机械设备异常时序及时报告给技术组,技术组要及时对故障情况进行检测判断,以便确定机械设备是否需要维修。

3.2 机械设备常见故障分析及排除方法

通过日常运行的及时观测和定期的巡查工作可以保证机械设备能够很好的运转,对于一些常见的故常也能够及时的排除,下面主要对常见的故障进行分析。本套污水处理机械设备通常会出现两类故障,一类是水利故障,一类是机械故障,其中水利故障主要包括水泵不出水或水量不足、产生汽浊等,而机械故障则包括水泵停止运转、轴承过热等。在实际使用过程中可能会出现多种现象同时存在的可能,需要根据实际情况进行分析。

(1)水泵不出水或水量不足

如果出现水泵不出水或水量不足的情况应当考虑是否由于叶轮流道被杂物堵住,导致泵叶轮反方向运转。如果是因为杂物堵塞叶轮流道的话,那么清理堵塞物之后重新更换电机电源线即可,属于叫易处理的故障,如果是其他原因导致的故障则需要进一步分析原因,在此不一一细说。

(2)水泵扬程不足

水泵扬程不足情况通常会导致水泵汽浊、叶轮磨损严重等。要排除这一故障需要在水泵的进口处增加液位高度或者降低书泵的安装位置,对于磨损严重的叶轮则需要及时更换。

(3)电机过载运行

电机过载运行体现在电机电流值过大,过载运行会导致机械设备部件磨损,长时间电机过载运行容易导致较大故障产生,损坏机械设备,造成较大经济损失,需要予以重视。而导致电机过载运行的原因有三种,一种是水泵轴弯曲变形、另一种是转动部件摩擦,还有一种则是机械设备的设计参数范围不能满足实际运行量。出现电机过载运行的现象首先需要检查水泵轴是否变形,如果变形则要及时矫正,接下来检查水泵的运行两,要保证水泵的运行量不超出设计范围,此外还需要对泵体进行检查摩擦等会

导致电机过载的现象。

(4)异常振动与异常噪音

水泵轴弯曲变形,运行发生汽浊、部件摩擦等都会产生异常振动或噪音,如果已排除上述问题则要考虑地脚、泵壳螺栓是否出现松动等,此外还需要检查水泵管道是否有明显应力现象,当存在应力过大情况则需要在进口或出口处添加支撑,必要时则需要重装。

(5)漏电

这属于污水处理机械设备中水泵的常见故障,但是确实最容易导致人身伤亡的故障之一,因此需要重点关注。判断是否出现漏电故障的简便方式是漏电保护器跳闸。水泵使用时间长,机械密封损坏或泵体进水,电机绕组浸湿等都会导致漏电故障。此时需要及时更换机械密封,将水泵电机拆下放入烘干,检测绝缘电阻无穷大方可。

(6)密封盒磨损

水泵密封盒磨损则会导致密封盒油室漏油,如果在进水调节处发现油迹则可判断密封盒出现漏油故障。将进水调节出加油孔的螺丝拧下,看油室是否进水,如果进水就可以判断是密封盒失效,则要及时更换密封盒。如果在水泵电缆根部发现油迹,则是电机内漏油,通常是密封不良或电机组引线不合格导致的,需要加以判断。

4 结语

煤矿污水处理不但是煤矿管理的重点,同时对于维护煤矿工作环境,维护矿区周边环境具有重要意义[4]。此套污水处理机械设备可以有效的处理污水,对保护矿区环境起到重要作用,同时由于管理系统、点检系统以及故障库的建立使得机械设备的维护非常便利,机械设备的故障率较低,有效降低了煤矿污水处理成本,符合企业的经济效益。

[参考文献]

[1] 邢洪魁,王宜海. 高庄煤矿生活污水处理及综合利用[J].西南给排水,2009,(04):65-66

污水处理机械范文2

关键词:污水处理;机械设备;设备管理;施工技术

1、污水处理机械设备现状

我国污水处理产业已初具规模,特别是在90年代后加大环保力度的机遇下得到了长足的发展,但是与国际先进水平相比仍存在着一定的差距,与我国污水处理工艺技术高速发展的要求仍不能适应,特别体现在国产的污水处理机械设备上,我国的污水处理机械设备在标准化、成套化、大型化及自控化水平上与国外先进设备相比有很大差距。

1.1、通用机械设备

污水处理用风机:主要有离心鼓风机、罗茨鼓风机两种。离心鼓风机是通过叶轮的高速旋转使气体在离心力的作用下被压缩并沿半径方向流动的机械,国内离心风机的开发和生产已取得很大的进展,开发了高速离心风机,采用了先进的三元流叶轮、可调节进风、出风口导叶、磁悬浮技术,具有高效节能、流量可调节范围大、结构较紧凑噪声偏低、可靠性高的特点。

污水处理用阀门:阀门是污水工业中使用数量大的一种设备,其种类按结构可分为闸阀、蝶阀、角阀、球阀等。阀门虽然不十分复杂,但跑、冒、滴、漏现象在国产阀门中经常出现,随着国外同类产品的设计、工艺等先进技术和加工设备的引进,目前国内阀门行业的整体水平有了较大的提高,但普遍存在着外观和防腐质量差,以及密封止水材料落后,今后要特别加强铸造工艺方面的改造及密封止水材料的更新。

污水处理用水泵:污水泵是污水处理厂关键设备之一,是一种输送流体的机械装置。目前潜水离心泵、潜水轴流泵、潜水混流泵使用量较大。国产的各型水泵普遍存在效率低、能耗大、维修率高、外观质量差的问题,应注重改进铸造工艺、提高铸件质量,改进外表面处理技术。佛山市主要污水处理厂大多采用如ITT、ABS的国外先进厂家的产品。

1.2、专用机械设备

污水处理专用机械设备包括拦污设备、排泥排砂机械设备、曝气设备、搅拌推流设备、浓缩脱水设备、加药消毒设备、沼气回收利用设备、氧化脱盐设备、污水资源再生利用设备、污泥后处置设备等,现主要介绍前四种设备。

(1)拦污设备:主要是格栅清污机及附属装置。国产的拦污设备近几年有了很大的改进,在材质上使用了不锈钢的链条和栅条,延长了使用寿命;在清污传动机构中普遍增加了安全保护措施,过扭矩的保护已从单纯扭矩安全销的方式发展到使用液压控制保护装置机械过扭及电子控制装置,在过扭矩保护上采用液压保护装置和电子控制装置,大大增强了安全性能,今后应进一步改善产品的防腐性能和栅渣输送、脱水打包等附属设备开发和研制,减少二次污染,改善污水厂的环境。

(2)排泥排砂机械设备:是保证污水厂各种沉淀构筑物正常运转的关键设备,其结构型式、运转方式随不同池型而异。国产的吸砂桥、刮泥车随着处理工艺的发展,基本能满足工艺的需要。目前主要存在:材料消耗大、笨重;础腐蚀性能差;动力消耗高;自动化程度低;系列化标准化程度低等缺点。推广开发中心传动轻型排污设备将是今后排泥排砂设备的发展方向。

(3)曝气设备:我国近年曝气搅拌设备有了较快的发展,各种圆型、管型微孔曝气头都能制造,但关键材料橡胶膜还需进口;转盘曝气机制造也有较大改进,有的采用了塑料复合材料,产品精度提高,重量减轻,减少能耗,提高充氧能力,但尚未达到国外先进水平。

(4) 搅拌推流设备:主要用于池体内推动水流增加池底流速、不使污泥下沉并提高曝气效果,一般采用水下搅拌器及水下推进器。国产的各型搅拌推流设备普遍存在效率低、能耗大、维修率高,最关键是机体密封技术无法达到设备寿命的要求,一般采用如ITT、ABS的国外先进厂家的产品。

(5) 浓缩脱水机械设备:主要是用于污水处理厂污泥的浓缩与脱水机械。国内产设备主要是带式污泥脱水机。当前国际上开发并推广应用离心式污泥脱水机,因其占地面积小、效率高、自动化程度高、能耗低,在污水处理厂使用比例逐渐扩大,像佛山市主要污水处理厂就采用的是奥地利安德里茨公司的卧式离心机,与同类产品相比,在能耗、稳定性、使用操作、自动化程度方面具有明显优势。

2、加强设备管理的具体措施

2.1、做好建设中的设备管理

(1)做好设备使用与维护保养工作。设备调度管理不仅要考虑水文、天气的影响及总工期要求,同时要考虑主导建设机械及配套机械的生产能力。另外,建设尽量避免冬季建设,冬季建设不仅使工程费用增加,也加大机械设备的磨损。通过合理的设备组织,充分利用各分项工程之间进度的差异,进行分项工程之间同类设备的调遣,以便作好设备的维修保养极为重要。

(2)做好设备的使用及维护保养机械设备使用要严格遵守设备安全操作规程,设备在使用中发生异常,应停机检查,并向设备维修人员及时汇报。在工程建设中,加班加点的现象时有发生,如果仍沿袭过去的固定保养和月保养,将不能保证设备具有良好技术状态,应严格执行按时保养,使设备处于良好的工作状态。对于建设中的主要机械,应定期组织人员进行检查保养。

(3)做好设备的维修与技术革新:如果同类项目较多,在条件允许情况下,可以多储存些总成件;对进口设备,由于配件购置周期长,通过局部改造可以及时恢复设备原有水平。

2.2、实施安装调试全过程的质量管理

安装调试实行全过程的质量管理,做好工程质量通病预防工作,确保工程质量达到设计目标。每道工序、每个分项设备安装前应由各相关专业负责人向全体建设人员交底,明确工艺要求、建设工序、具体步骤、关键及重要部位的建设要点、操作要领和技术措施,做到交清、交全。在主要工序和关键环节上实施重点预防,发现问题及时纠正。认真按照安装手册安装,推行三检制度,依据国家质量验评标准、制造规范、操作规程做好各分项工程的评定、验收、交接,对不合格的处、点及工序坚决返工,杜绝质弱隐患,确保工程的优良品。

2.3、做好设备恢复修理工作

项目建设结束后对设备应进行全面的恢复修理。每一工序结束之后,应对所使用的机械进行全面检查,对于存在问题的机械设备应及时组织修理;对于技术状况确实很差,现场修理难度大的设备,应交由专职的修配厂或维修部门修理,使项目竣工后设备处于完好状态。

3、总结

污水处理工程师改善水环境质量、提高供水水质的重要措施,污水处理机械设备又是污水处理工程的重要组成部分。首先通过分析我国污水处理机械设备的现状,了解污水处理机械设备存在的问题,从而考虑如何提高我国的污水处理机械设备在标准化、成套化、大型化及自控化水平。其次,在对污水处理厂配套机械设备的使用、安装、管理过程中,做好建设中的设备管理,实施安装调试全过程的质量管理,做好设备恢复修理工作,从而提高机械设备使用效率及使用性能。

参考文献

[1] 唐受印、戴友芝等编,《水处理工程师手册》,化学工业出版社,20000年4月

[2] 上海市政工程设计研究院,《给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社,2000年12月

污水处理机械范文3

关键词:污水处理厂;机电设备;安装调试

中图分类号:TU85文献标识码: A

一、前言

随着现代城市规模的扩展,城市人口的增多,工业污水和生活污水的排放量越来越大,对环境的污染也日益严重,污水治理已迫在眉睫。而国家对环境污染的注重,环境保护已逐步走上法制化轨迹。这些年,各地方政府逐年加大对污水处理的整治力度,引进了很多领先的污水处理设备,对污水处理厂的高效率运行起到了促进作用,但同时对污水处理设备的安装与调试也带来了新的挑战。

二、切实做好设备安装的前期工作

1、安装前的准备

(一)、熟悉污水处理机械设备安装特点并制定科学合理的安装方案

必须在污水处理机械设备的安装施工前,就要做好充分的准备,科学、合理制定安装方案。首先,对安装施工的技术性要求做到心中有数,详尽了解机械设备的性能、技术特点、技术要求,施工注意事项等方面的具体要求,认真对照安装合同要求,熟悉机械设备的质量证明文件、重要技术零件的检测报告、安装说明书、试车记录等资料,进行充分的论证,对安装过程中可能出现的零部件组装技术问题及安装质量方面可能出现的问题进行排查、登记,制定应急方案,按照技术方案并针对重点部位可能出现的问题,组织施工人员、技术人员协同演练。

其次,联合施工技术人员、施工企业、监理单位和建设单位专门组成的安装指挥部门,详细核查污水处理机械设备数量、技术参数、产品质量、零部件的构成、主机及相关系统的情况等数据,并对机械设备进行动态监控,确保所有设备及零部件准确到位。

(二)、要对施工现场的地质水文条件进行充分的了解和分析

使污水处理机械设备的安装达到施工条件,由于污水处理厂大部分都处于整个地域相对低洼的区域,在地下工程施工时,就要充分注意避开污水处理厂所在区域的降水季节,遵循先地下工程、后地上工程的程序制定相应的措施并提前做好场地平整,水电气暖的畅通及道路、后勤、防水、放电、防风、防冻等安全防护措施。

2、做好机械设备安装与土建工程的无缝衔接工作

(一)、必须严密监督前期土建工程的施工精度与质量

土建工程是机械设备安装的基础性工作,是保证安装质量前提。土建工程的质量决定着污水处理机械设备的安装质量。

(二)、土建工程必须服务和服从于污水处理机械设备的安装要求

机械设备的安装建立在土建工程基础之上,因此,必须结合土建工程的进度提供详尽的施工图设计,在精度和深度上下功夫,向土建施工企业提供具体的、可操作的施工图,混凝土结构的尺寸、预埋件的位置、预留孔的方位、高度等必须精确,确保污水处理机械设备的安装精度符合技术要求。

3、做好设备安装队伍的选用与管理

(一)、机械设备安装队伍的选用和管理

机械设备安装队伍整体素质直接决定着机械设备安装的质量和效果。污水处理机械设备的安装无论是在技术层面还是安装精度层面的要求相对于其他安装工程来说是相当高的。不仅要求安装队伍要具有较高的技术水准,而且要求安装队伍具备较强的实际操作能力。

(二)、所选用的安装队伍必须具备安装的实际工作经验

安装队伍不仅能够懂得污水处理机械设备的功用,并且又要具备相关的专业知识。在此基础上,管理人员还要加强对旋工队伍的管理和控制,建立健全安装规章制度,并不折不扣地按照规章制度办事,以认真负责的态度,以一流的技术水准,以严谨工作作风进行污水处理机械设备的安装工作。

三、安装施工前需要注意的地方

1、做好关键部位及关键节点的质量控制

做好关键部位及关键节点的质量控制是确保整个污水处理机械设备安装质量控制的重点工作:

(一)、要做好接地电阻和接地网敷设的质量控制

污水处理厂的接地基础就是接地电阻和接地网。因此,在接地网的敷设过程中的各个工序都要进行严格的质量控制。如接地主钢筋的纵横贯通要确保接地电阻值符合设计标准,防腐、电气通路等符合设计要求等。

(二)、要对工艺管道的敷设强度及密闭性实时行监测

污水处理厂管线较多,如给水管、污水管、加药管、污泥管、回用水管、空气管等,这些管线的质量对污水处理厂的影响是巨大的。因此,要严把进货质量关,确保管线及接头的强度和密闭性符合设计要求。

(三)、做好泥处理系统、除臭系统、消防灭火系统、水处理系统、回用水系统等专业设备的质量检验

这些系统的质量控制直接决定着污水机械设备安装工作的成败,对这些设备,要严格检查产品合格证、产地证书、质量认证标志、安全认证标志等是否符合污水处理厂技术要求,特殊设备要符合防爆防护等级,严防假冒伪劣产品进入安装现场。

(四)、做好水下设备的质量控制

污水处理厂水下设备的安装质量是设备正常运行的重要保证,在安装过程中,就要对曝气管、潜水泵、水下搅拌器等设备的性能进行检验。加强对机械设备的综合检测及单体试运行,以确保设备的运行顺畅与整体系统的协调运转。

2、准确领会安装图纸,为施工质量打下基础

在污水处理厂安装施工前期,管理者需要组织工艺、电气以及机械等各专业的技术人员,对于污水处理设备安装的图纸进行认真地研究和会审,做好设备的选型工作,这样能够最大限度的减少设计变更对安装施工带来的影响,将质量问题和设计问题等在安装施工之前解决,也能够最大限度的保证对污水废水的处理效果。

施工设计图纸的和理性选择对于安装工程的质量具有很大保证,在施工安装准备期间,要组织相关的人员去认真识图,理解设计的意图,在全面的掌握好施工的设计理念和设计方案后,根据施工图纸,提出施工材料、施工计划、施工机械设备应用计划以及劳动者使用状况,并做好安全防范措施和质量保证措施。

四、设备进场验收环节的相关注意事项

在污水处理厂设备安装施工之前业主单位需要和监理单位对质量管理问题签订合同,这需要包含安装施工进场之前的设备验收,并且需要通过文件的形式确认监理者对这些设备的质量管理权限和出现质量问题之后的责任追究机制,监理者要保证不符合安装设备要求的设备禁止进入安装施工现场,要保证污水处理厂设备安装的过程要完全的符合工业废水的处理要求,设备的型号、质量等要严格执行工业废水的处理标准,保证工业废水的处理能够达标,减少对环境的污染。

需要注意的是,污水处理厂设备安装之前需要做好施工流程的策划并提前做出实际可行的施工进度总计划。整个污水处理厂安装工程的总体施工顺序是这样的,即先要进行地下工程的安装,之后再进行地上工程的安装,在这个过程中,要注意污水处理厂内工程和厂外工程的同步施工,要保证在竣工之前各项安装工作的质量,而设备的验收环节需要贯穿在每个施工安装环节,实现动态监管,及时获取安装质量信息。

五、结束语

城市化进程的加快带来了污水问题,影响了环境也制约了城市的可持续发展,因此需要设置污水处理厂进行污水处理,保证城市的水环境健康循环发展。因此,在污水处理厂机电设备安装工程中,对于关键部位及重要施工环节,需要参照设计图纸制定施工方案,加强施工过程中的关联与工序控制,强化整个施工周期内的过程控制与精细管理,这样才能科学有效地完成污水处理厂工程的建设,创造更多的环境效益与社会效益。

参考文献

[1]黄高崇浅谈污水厂处理厂安装工程的主要施工技术及质量控制措施广西城镇建设,2006年第09期

[2]张国占郝桂珍刘兴月浅谈城市污水处理厂设备安装工程施工措施河北建筑工程学院学报,2002年第2期

污水处理机械范文4

【关键词】 固定资产; 会计处理; 税法处理; 差异; 协调

企业固定资产的会计处理与企业所得税税法处理,两者在固定资产范围、固定资产成本、固定资产折旧和固定资产减值等方面存在较大的差异。只有搞清楚了这些差异,会计人员才能够对固定资产和所得税费用进行正确的会计核算,税务人员才能够对企业所得税进行有效的征管。

一、固定资产范围的差异及协调

在固定资产的范围上,两者的差异有以下两个方面:

一是已出租的建筑物,按企业会计准则的规定应列作投资性房地产,但按税法(企业所得税税法,下同)的规定仍列作固定资产。作为投资性房地产,在会计核算上有两种计量模式,一是成本模式,二是公允价值模式。在成本模式下,会计要计提减值准备,确认减值损失,而税法是不确认减值损失的,因此应将当期计提的减值准备,作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期纳税所得额;在公允价值模式下,会计上将公允价值变动额计入当期损益,而税法是不确认公允价值变动损益的,两者的差异,作为暂时性差异,调整当期纳税所得额。

二是已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产,按企业会计准则的规定应按估计价值确认为固定资产,并从下一个月起开始计提折旧,办理竣工决算后,再按实际成本调整固定资产的估计价值,但不调整已计提的折旧。而按税法规定,已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的自建工程,不能确认为固定资产,不计提折旧。因折旧而产生的差异,作为可抵扣暂时性差异调整增加当期应纳税所得额。

二、固定资产成本的差异及协调

在固定资产会计成本与计税成本(计税基础,下同)上,两者的主要差异有以下四个方面:

(一)外购固定资产会计成本与计税成本之间的差异及协调

1.购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付具有融资性质而取得的固定资产,其会计成本是以购买价款的现值为基础来确定的,而计税成本则是以购买价款和支付的相关税费来确定的。

会计成本=购买价款的现值+摊销的符合资本化条件的融资费用+支付的相关税费

其中融资费用为购买价款与购买价款现值的差额。

计税成本=购买价款+支付的相关税费

会计成本与计税成本之间差异的纳税调整事项如下:

(1)固定资产形成时

会计成本与计税成本的差异,既不计入当期损益,也不影响当期纳税所得额,因此不应进行纳税调整。

(2)固定资产持有期间

按会计准则的规定,企业应按会计成本计提折旧并采用实际利率法摊销融资费用计入当期损益,而按税法规定,企业按计税成本计提的折旧可以抵扣当期应纳税所得额。两者间的差异,在固定资产持有期间,将其分为两段,分别进行纳税调整处理,即在最后付款期(含最后付款期)以前各期,将计入当期损益的会计折旧和摊销的融资费用合计金额与计税折旧的差额,作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额;在最后付款期以后各期,将计税折旧与计入当期损益的会计折旧的差额,作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。

(3)固定资产报废或处置时

将持有期间发生的尚未转回的可抵扣暂时性差异全部转回,调整减少当期应纳税所得额。

例1:2009年12月25日,甲公司从乙公司购进一台大型机器设备,取得的增值税专用发票上注明价款200万元,增值税额为34万元。合同约定,甲公司于当天向乙公司支付117万元的款项,其余款项在2010年至2011年期间的每年年末平均支付。在设备购买过程中发生除增值税外的相关税费1万元,安装设备发生安装费2万元,设备于2010年的3月30日安装完工交管理部门使用,假定折现率为10%,预计使用年限为5年,净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧。会计准则与税法规定的折旧年限、净残值率和折旧方法相同。

2010年3月30日,设备交付使用时:

会计成本=(117-34)+58.5×(P/A,10%,2)+1+2+2.54 =190.07(万元)

注:2.54万元为2010年1―3月份摊销的融资费用。

融资费用=117-58.5×(P/A,10%,2)=15.47(万元)

计税成本=200+1+2=203(万元)

计税成本与会计成本的差异12.93万元(203-190.07),在设备交付使用时,既没有计入当期损益,也不影响当期纳税所得额,因此在固定资产形成时,不需要进行纳税调整。

2010―2015年各年会计折旧:

2010年会计折旧=190.07×(1-5%)÷5÷12×9=27.08(万元)

2011年会计折旧=190.07×(1-5%)÷5=36.11(万元)

2012、2013、2014各年会计折旧与2011年相等。

2015年会计折旧=190.07×(1-5%)÷5÷12×3=9.03(万元)

融资费用摊销:

2010年摊销的融资费用=58.5×(P/A,10%,2)×10%=10.15(万元),其中1―3月份摊销的融资费用2.54万元(10.15÷4)为固定资产尚未达到预定可使用状态前发生的支出,应计入固定资产成本,其余金额计入当期损益。

2011年摊销的融资费用=15.47-10.15=5.32(万元)

2010―2015年各年计税折旧:

2010年计税折旧=203×(1-5%)÷5÷12×9=28.93(万元)

2011年计税折旧=203×(1-5%)÷5=38.57(万元)

2012、2013、2014各年计税折旧与2011年相等。

2015年计税折旧=203×(1-5%)÷5÷12×3=9.64(万元)

2010―2015年各年纳税调整:

2010年,将计入当期损益的会计折旧和摊销的融资费用合计金额与计税折旧的差额5.76万元(27.08+7.61-28.93),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2011年,将计入当期损益的会计折旧和摊销的融资费用合计金额与计税折旧额的差额2.86万元(36.11+5.32

-38.57),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2012年,将计税折旧与计入当期损益的会计折旧的差额2.46万元(38.57-36.11),作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。

2013、2014两年的纳税调整处理与2012年相同。

2015年,将计税折旧与计入当期损益的会计折旧的差额0.61万元(9.64-9.03),作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。

报废或处置时,将尚未转回的可抵扣暂时性差异0.63万元(5.76+2.86-2.46×3-0.61)全部转回,调整减少当期应纳税所得额。

2.有弃置费用的固定资产,会计成本包含弃置费用的现值;计税基础则不包含。两者间的差异,其纳税调整事项如下:

(1)固定资产形成时

会计成本与计税基础的差异,即弃置费用的现值既不计入当期损益,也不影响当期纳税所得额,因此不应进行纳税调整。

(2)固定资产持有期间

按会计准则的规定,企业应按会计成本计提折旧并对估计弃置费用形成的预计负债计提利息计入当期损益,而按税法规定,企业按计税成本计提的折旧可以抵扣当期应纳税所得额,两者的差额,作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

(3)固定资产报废或处置时

将持有期间发生的尚未转回的可抵扣暂时性差异全部转回,调整减少当期应纳税所得额。

例2:某企业建造一核电站,建造总成本为2 000万元,于2005年12月完工交付使用,预计弃置费用为20万元,假定折现率为10%,预计使用年限为5年、净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧。会计准则与税法规定的折旧年限、净残值率和折旧方法相同。

2005年12月,核电站交付使用时:

会计成本=2 000+20×(P/F,10%,5)=2 012.42(万元)

计税成本=2 000(万元)

会计成本与计税成本的差异12.42万元(2 012.42-

2 000),在设备交付使用时,既没有计入当期损益,也不影响当期纳税所得额,因此在固定资产形成时,不需要进行纳税 调整。

2006―2010年各年会计折旧=2 012.42×(1-5%)÷5=382.36(万元)

2006―2010年各年计提的利息:

2006年的利息=12.42×10%=1.24(万元)

2007年的利息=(12.42+1.24)×10%=1.37(万元)

2008年的利息=(13.66+1.37)×10%=1.50(万元)

2009年的利息=(15.03+1.5)×10%=1.65(万元)

2010年的利息=(16.53+1.65)×10%=1.82(万元)

2006―2010年各年计税折旧=2000(1-5%)÷5=380(万元)

2006―2010年各年纳税调整:

2006年,将计入损益的会计折旧和利息费合计金额与计税折旧的差额3.60万元(382.36+1.24-380),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2007年,将计入损益的会计折旧和利息费合计金额与计税折旧的差额3.73万元(382.36+1.37-380),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2008年,将计入损益的会计折旧和利息费合计金额与计税折旧的差额3.86万元(382.36+1.5-380),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2009年,将计入损益的会计折旧和利息费合计金额与计税折旧的差额4.01万元(382.36+1.65-380),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2010年,将计入损益的会计折旧和利息费合计金额与计税折旧的差额4.18万元(382.36+1.82-380),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

报废或处置时,将持有期间发生的可抵扣暂时性差异19.38万元(3.60+3.73+3.86+4.01+4.18),作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。

(二)自行建造固定资产会计成本与计税成本之间的差异及协调

1.计量会计成本与计税成本的时间点不同,导致会计成本与计税成本产生差异

会计准则以固定资产达到预定可使用状态前发生的必要支出作为会计成本,此后发生的费用计入当期损益;而税法则以固定资产竣工结算前发生的支出作为计税成本,两者之间的差异作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额,在固定资产计提折旧和报废或处置时,作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。

2.借款费用资本化的范围不同,导致会计成本与计税成本产生差异

会计准则规定,可以资本化的借款费用包括专门借款费用和一般借款费用;而税法规定可以资本化的借款费用只能是专门借款费用,两者之间的差异,作为应纳税暂时性差异,调整减少当期应纳税所得额,在固定资产计提折旧和报废或处置时,作为应纳税暂时性差异转回额,调整增加当期应纳税所得额。

3.借款费用资本化的金额不同,导致会计成本与计税成本产生差异

会计准则规定,在固定资产达到预定可使用状态前发生的符合资本化条件的全部利息都应计入会计成本;而税法规定,非金融企业向非金融企业借款的利息支出超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,不得在税前扣除,当然也就不能计入固定资产的计税成本,两者之间的差异,在固定资产形成当期,既不计入当期损益,也不影响当期纳税所得额,因此不进行纳税调整。在固定资产计提折旧时,将会计折旧与计税折旧的差额,作为非暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

(三)融资租入固定资产会计成本与计税成本之间的差异及协调

按会计准则规定,融资租入固定资产以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者和发生的初始直接费用作为其会计成本。而税法规定,融资租入固定资产以合同规定的租赁付款额或者公允价值和初始直接费用作为其计税成本。会计成本与计税成本的差异,其纳税调整与购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付具有融资性质而取得的固定资产的纳税调整相同。

(四)非货币性资产交换换入固定资产会计成本与计税成本之间的差异及协调

按会计准则规定,企业通过非货币性资产交换取得的固定资产,有两种计量基础,如果该交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量,则换入固定资产应按公允价值计量,即换入固定资产的会计成本为:换出资产的公允价值和支付的相关税费的合计金额;如果该交换不具有商业实质或交换涉及资产的公允价值不能可靠计量,则换入固定资产应按账面价值计量,即换入固定资产的会计成本为:换出资产的账面价值和支付的相关税费的合计金额。但按税法规定,企业通过非货币性资产交换取得的固定资产,其计税成本均为换出资产的公允价值和支付的相关税费的合计金额。由此可见,非货币性资产交换换入的固定资产,如果按公允价值计量,则会计成本与计税成本相同,不进行纳税调整,如果按账面价值计量,则会计成本与计税成本存在差异,其纳税调整是:如换出资产的公允价值大于其账面价值,则两者的差异,作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额;如换出资产的账面价值大于其计税成本,则两者的差异,作为应纳税暂时性差异,调整减少当期应纳税所得额。

三、固定资产折旧的差异及协调

(一)折旧范围的差异及协调

对于房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产,按会计准则的规定应计提折旧。但按税法的规定不能计提折旧,两者的差异,在固定资产投入使用前,作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额,在固定资产报废或处置时,作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。

(二)折旧年限确定的有关规定的差异及协调

按会计准则规定,企业在确定固定资产折旧年限时,应当考虑下列因素:(1)预计生产能力或实物产量;(2)预计有形损耗和无形损耗;(3)法律或类似规定对资产使用的限制。企业至少应当于每年年终时,对固定资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的,应当调整固定资产使用寿命。而税法的规定是:除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:(1)房屋、建筑物,为20年;(2)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;(3)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;(4)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;(5)电子设备,为3年。如会计折旧年限小于计税折旧年限,在持有期间的会计折旧年限内,每期会计折旧额与计税折旧额的差异,作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额,在会计折旧年限以后的持有期间,每期会计折旧额与计税折旧额的差异,作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额,报废或处置时,将尚未转回的可抵扣暂时性差异全部转回,调整减少当期应纳税所得额。如会计折旧年限大于计税折旧年限,在持有期间的计税折旧年限内,每期会计折旧与计税折旧的差异,作为应纳税暂时性差异,调整减少当期应纳税所得额,在计税折旧年限以后的持有期间,每期会计折旧额与计税折旧额的差异,作为应纳税暂时性差异转回额,调整增加当期应纳税所得额,报废或处置时,将尚未转回的应纳税暂时性差异全部转回,调整增加当期应纳税所得额。

(三)折旧方法的差异及协调

按会计准则规定,企业可以在平均年限法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法等方法中选择固定资产的折旧方法。但按税法规定,固定资产折旧的计算原则上采用直线法,同时规定,企业的固定资产满足一定条件的,可以采用双倍余额递减法或者年数总和法。如果会计采用加速折旧法,税法采用直线法,则前几年会计折旧与计税折旧的差异,应作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额,后几年会计折旧与计税折旧的差异,作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。如果会计采用直线法,税法采用加速折旧法,则纳税调整与上述情况相反。

四、固定资产减值的差异及协调

在固定资产减值上,会计处理与税法处理的主要区别表现在以下两个方面:

(一)计提减值准备的差异

按会计准则规定,企业应当在资产负债表日,对固定资产进行减值测试,如有迹象表明固定资产发生了减值,应计提减值准备,确认减值损失;但按税法规定,在固定资产持有期间,企业计提的固定资产减值准备,不得从纳税所得额中扣除,两者之间的差异,作为可抵扣暂时性差异,调整增减当期应纳税所得额,在以后持有期间,将会计折旧与计税折旧的差额作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。报废或处置时,将尚未转回的可抵扣暂时性差异全部转回,调整减少当期应纳税所得额。

(二)计提减值准备后,折旧的差异

按会计准则规定,固定资产计提减值准备后,应以固定资产的账面价值为折旧基础,且重新估计固定资产的剩余使用年限和净残值。而税法规定,固定资产计提减值准备后,其折旧基础、预计使用年限和净残值保持不变,由此导致固定资产在以后的持有期间,各期会计折旧与计税折旧产生差异。如果会计折旧大于计税折旧,其差异,应作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额;如果会计折旧小于计税折旧,其差异,应作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。报废或处置时,将尚未转回的可抵扣暂时性差异全部转回,调整减少当期应纳税所得额。

例3:某企业2009年12月,取得一项固定资产,其原价为50万元,预计使用年限为5年,预计净残值率为5%,采用年限平均法计提折旧,2010年12月31日,对该固定资产进行减值测试,估计可收回金额为30万元,估计尚可使用2年,预计净残值率不变。

2010―2012年各年会计折旧:

2010年会计折旧=50×(1-5%)÷5=9.50(万元)

2011年会计折旧=30×(1-5%)÷2=14.25(万元)

2012年会计折旧与2011年相同。

2010年计提的减值准备=(50-9.50)-30=10.50万元

2010―2014年各年计税折旧=50×(1-5%)÷5=9.50(万元)

2010―2014年各年纳税调整:

2010年,将会计计提的减值准备10.50万元,作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2011年,将会计折旧与税法折旧的差额4.75万元(14.25-9.5),作为可抵扣暂时性差异,调整增加当期应纳税所得额。

2012年的纳税调整处理与2011年相同。

2013年,将税法折旧与会计折旧的差额9.5万元,作为可抵扣暂时性差异转回额,调整减少当期应纳税所得额。

2014年的纳税调整处理与2013年相同。

报废或处置时,将尚未转回的可抵扣暂时性差异1万元(10.50+4.75+4.75-9.50-9.50)全部转回,调整减少当期应纳税所得额。

【参考文献】

[1] 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》立法起草小组.中华人民共和国企业所得税法实施条例释义及适用指南[M].中国财政经济出版社,2011.

[2]中华人民共和国企业会计准则编审委员会.企业会计准则――应用指南[M].立信会计出版社,2006.

污水处理机械范文5

【关键词】污水处理;运行管理;设备维护

引言

随着环保事业的发展,污水处理厂机械化、自动化程度不断提高,使用的机电设备也越来越多,国内新建污水处理厂设备许多都是利用外资从国外引进的。这些设备性能较为先进,运转灵活可靠,使用寿命长,但其管理的难度较高,要求设备管理人员和操作人员都要有较高的专业技术水平和严格的管理制度 特别是外方对设备本身设计参数及一些重要的技术问题或多或少都有一些保留。同时设备的备品备件进口价格较高,而国产配件与进口设备的匹配方面存在不少尚未解决的难题,这些都对我们的设备管理与维护提出了更高的要求。

1 污水处理设备的安装

污水处理设备的安装一般包括:基座的建设安装 安装前准备设备安装等几个过程。

1.1 基座的建设安装

在进行基座建设放线前,必须首先确定设备安装的合理位置及合理布局,配套机械和运输车辆通道,以及上料台、堆料场位置等,必要时予以修整。污水处理设备组合件较多,为保证顺利组装并保持安装后工作性能稳定,在测量放线、预制或砌筑基座前期阶段,须严格按技术规范进行建设。

1.2 设备安装前的准备

设备安装之前应再一次对其进行质量检查,如各种螺栓、螺母有无松动;焊接件焊缝处有无裂纹 气孔等缺陷;燃润油及水、气的储量及管道接头是否牢固、有无泄漏;电路布线是否整齐,绝缘性能如何;所有旋转、往复运动部位的安全保障机件的有效、齐全程度等等。此外还要进一步核查安装所需的小型机具、材料的准备情况,为设备安装做好充分准备。

1.3 设备安装

设备安装过程中应随时对设备主机各组成、部件及附属设备做外观质量检查,安装现场要由专人负责指挥,高空作业安装或吊装笨重装置时,必须采取相应安全防范措施。安装人员要全部佩戴安全帽。安装工作要按顺序进行,严格按照安装技术规范进行,否则,不仅相互难以就位、连接,而且吊装机具也无法摆放。安装要分工协作,如:机械部分由机械人员负责安装,电气部分由电气人员负责连接、安装后,应对设备安装的完整性、合理性、安全性等进行检查。

2 污水处理厂的设备维护管理

2.1 奠定人力资源基础

领导重视与领导有力有方是实现设备有效管理的关键。厂领导班子要重视并实施好对污水处理厂设备的管理和维护工作,抓好设备的设计、制造、采购、安装调试到使用、维护修理改造和更新换代全过程每个环节,这是做好污水处理厂设备管理工作的先决条件。

污水处理厂的工作人员是设备管理维护的人力保证。污水处理厂的工作人员,特别是设备管理维护人员必须富有主人翁精神;富有高度的事业心和责任感,在履行自身职责的过程中踏实认真,善于发现问题并解决问题;富有团结协作精神,在设备管理工作中能够与工友密切配合,联合公关;富有学习与创新精神,在生产实践中能够努力钻研技术,不断提升技术水平,适应实际工作的需要。

2.2 完善各项制度,加强设备日常管理

2.2.1 机械设备的管理

污水处理机械设备是按照工艺要求单独设计生产的,只有保证这些设备安全、正常运行,管好用好这些设备,充分发挥这些设备的工作潜能,才能使整个污水处理厂高效低耗地运行 机械设备的日常管理主要做好以下工作:

2.2.2 确保机械设备各主要技术性能达到原设计或满足生产工艺要求

2.2.3 根据设备性能确定保养和修理周期

2.3 自控仪表及化验设备的管理

自控仪表及化验设备的日常管理主要是:1)巡视检查,检查仪表引压管道有无泄露 2)定期清洗与清扫,自控仪表的探头部分的清洗工作是十分重要的,对于探头必须6个月定期扫洗一次 3)定期校验与检定。

2.4 设备使用前的安全管理

设备使用的安全管理在整个设备的安全管理中是非常重要的一环。设备使用过程的管理 包括:建立各种设备安全管理制度,定期进行操作和管理人员的安全培训等 。

建立设备管理制度

2.4.1 建立设备使用管理制度,如设备维护保养制度、安全检查制度、交接班制度、岗位安全责任制等。

2.4.2 制定设备安全操作规程。安全操作规程是规定工人操作机器设备的程序和注意事项的 技术文件,使操作者正确使用设备,真正做到有章可循,防止不按操作规程使用和超负荷现象发生。编制设备操作规程的依据是国家有关法律、法规,行业技术规程以及设备使用操作说明书。

2.5 操作人员的安全培训

2.5.1 新上岗人员的安全培训,按照“三级 ”安全教育即公司分公司(或厂站)、班组进行,主要培训内容包括:(1)各种设备管理的规章制度;(2)本岗位使用设备的原理、安全性能、技术规范;(3)设备的操作方法、安全操作规程;(4)设备维护保养知识;(5)异常情况的安全处理。

2.5.2 使用新设备的员工除了应掌握(1)的内容以外,对新设备还应掌握以下内容:1)新设备的结构性能;(2)设备的安全防护措施;(3)掌握设备维护保养周期和方法;(4)异 常情况的紧急处理措施。

2.6 设备使用中的安全管理

2.6.1 交接班制度:污水处理厂一般是实行24h连续运行,为保养好设备,必须建立交接班制度.接班人员须在规定的交接班时间提前15min~20min进人生产岗位,查看运行值班日志及有关记录,全面了解机电设备的运行情况,检查安全防护装置是否齐全可靠,有无设备故障发生,并认真作好记录.交接班双方必须签字,交班人员未办完交班手续前不得离开工作岗位。

污水处理机械范文6

关键词 间歇性运行 工艺运行参数 计算准确值

中图分类号:X703 文献标识码:A

1适用范围

间歇性运行污水处理厂生物反应池运行参数的计算方法。

2检测方法

2.1沉降比SV

(1)实验原理:由于活性污泥在沉淀30分钟后一般可接近它的最大密度, 所以当活性污泥的凝聚、沉降性能良好时,污泥沉降比的大小,可反应曝气池正常运行时的污泥数量。

(2)实验仪器:量筒 (100ml)。

(3)实验步骤:①采取曝气池末端中间位置的混合液于瓶中。混合摇匀水样,倒入1000ml量筒中,至标线,开始计时30分钟。②30分钟后,记录泥水液面读数SV30。

(4)计算:SV(%)=SV30*m1/m2

式中:m1―为取样时曝气池当时的水量液位;

m2―为曝气池满负荷运行时的水量液位。

(5)注意事项:倒水样时,一定要混合均匀;摇动水样时,不要太用力,以防将絮体摇碎。

2.2污泥浓度MLSS

(1)依据方法:GB11901-89 重量法。

(2)实验原理:用定量滤纸过滤混合均匀的混合液,将被截留在滤纸上的污泥固体经过103-105℃烘干后,称其重量。

(3)实验仪器:¢12.5cm定量滤纸;漏斗;量筒;无齿扁嘴镊子;精准电子天平;恒温干燥箱;坩埚。

(4)实验步骤:

①滤纸准备:将滤纸用无齿扁嘴的镊子放在搪瓷盘中,放在103-105℃的烘箱内,烘干半小时后,冷却至室温(干燥器内),称重。反复此步骤,等到两次称重的质量差≤0.2mg时。将恒重的滤纸放在漏斗内,将滤纸用蒸馏水润湿。

②测定:将试样充分混合均匀后,适量量取抽吸过滤。等水分全部通过滤纸。再用蒸馏水(每次10ml)连续清洗三次,继续吸滤以除去痕量水分。停止吸滤后,仔细取出载有污泥固体的滤纸放在坩埚里,于103-105℃的烘箱内烘干2h后,移入干燥器中,称其冷却到室温时的重量。重复此步骤,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止。

(5)计算公式 : MLSS(mg/L)=(A-B)m1?06/(V?m2)

式中:A―污泥固体重量+滤纸重量(g);

B―滤纸重量(g);

V―试样体积(ml);

m1―为取样时曝气池当时的水量液位;

m2―为曝气池满负荷运行时的水量液位。

(6)注意事项:试样在吸滤前要充分混合均匀;称量滤纸时要迅速,以防吸潮。

2.3可挥发性的悬浮固体浓度MLVSS

(1)实验方法:GB11901-89 重量法

(2)实验原理:活性微生物的量是由混合液中可挥发性的悬浮固体浓度体现的。先做污泥浓度,然后在用坩埚加热到600℃的马弗炉中灼烧30分钟,等冷却后并称重。

(3)实验仪器:¢12.5cm的定量滤纸;马弗炉;恒温干燥箱;干燥器;电子精准分析天平;坩埚。

(4)实验步骤:

①将定量滤纸置于103-105℃的恒温干燥箱中烘干2h,放入干燥器内冷却至室温后称重,反复烘干、称量直至两次称量相差≤0.0005g。

②取适量样品用滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干2h,取出在干燥器中冷却至室温称重,反复烘干、称量至恒重。

③在烘箱中将干净的坩埚烘干1h,取出放在干燥器中冷却至室温,称重。反复烘干、冷却、称量直至恒重。

④将步骤②中带有泥样的滤纸放在坩埚中,用电炉加热至滤纸燃尽,放入加热到600℃的马弗炉中灼烧30分钟,取出放在搪瓷盘中冷却至200℃左右后,移入干燥器中冷却至室温,称其重量直至恒重。

(5)计算公式: MLVSS(mg/L)= (B+C -D)m1?06/(V?m2)

式中: B―干泥的重量(g);

C―坩埚的重量(g);

D―灰分和坩埚的重量(g);

V―试样的体积(ml);

m1―为取样时曝气池当时的水量液位;

m2―为曝气池满负荷运行时的水量液位。

(6)注意事项:灼烧完毕后,冷却一段时间再取出坩埚放入干燥器中。

3举例

表1表2列举了连续五天的运行参数的变化情况,比较直观地展现了用这种计算方法时其数据的相对稳定性。