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二氧化氯發(fā)生器深井水消毒設(shè)備供應(yīng)商

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更新時(shí)間:2019-11-14 13:42:27瀏覽次數(shù):256次

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二氧化氯發(fā)生器深井水消毒設(shè)備供應(yīng)商
3、二氧化氯發(fā)生器溫控水箱應(yīng)經(jīng)常補(bǔ)水,以防損壞加熱器,控制器設(shè)有保護(hù)裝置,當(dāng)水箱水位低于設(shè)定值時(shí),控制柜上故障燈亮,應(yīng)立即補(bǔ)水;
4、在原料含有雜質(zhì)的情況下易堵塞應(yīng)注意清理疏通;
5、二氧化氯具有強(qiáng)氧化性,設(shè)備的軟塑料管,易老化和密封不嚴(yán),應(yīng)定期檢查更換;

二氧化氯發(fā)生器深井水消毒設(shè)備供應(yīng)商

二氧化氯發(fā)生器在使用過(guò)程中應(yīng)注意哪些事項(xiàng)呢?
1、*運(yùn)行前二氧化氯發(fā)生器內(nèi)必須加入足夠的清水,嚴(yán)禁空機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn);
2、定期清理二氧化氯發(fā)生器內(nèi)的沉淀物,如發(fā)現(xiàn)液位管液位顯示超過(guò)正常界限,則說(shuō)明沉淀物過(guò)多,應(yīng)立即沖洗,并檢查原料的質(zhì)量;
3、二氧化氯發(fā)生器溫控水箱應(yīng)經(jīng)常補(bǔ)水,以防損壞加熱器,控制器設(shè)有保護(hù)裝置,當(dāng)水箱水位低于設(shè)定值時(shí),控制柜上故障燈亮,應(yīng)立即補(bǔ)水;
4、在原料含有雜質(zhì)的情況下易堵塞應(yīng)注意清理疏通;
5、二氧化氯具有強(qiáng)氧化性,設(shè)備的軟塑料管,易老化和密封不嚴(yán),應(yīng)定期檢查更換;
6、二氧化氯發(fā)生器為水浴加熱,當(dāng)設(shè)備不用時(shí),將加熱水,反應(yīng)液放掉,以防溫度低于0度時(shí)結(jié)冰,損壞設(shè)備。若設(shè)備間歇使用,為防止加熱水和反應(yīng)液結(jié)冰,可保持溫控箱持續(xù)工作;
7、計(jì)量泵停止供料,應(yīng)使水射器繼續(xù)工作一小時(shí)以上,使反應(yīng)器內(nèi)的二氧化lv氣體充分抽空,以免發(fā)生氣體從進(jìn)水管溢出;
8、鹽酸為強(qiáng)酸,操作人員應(yīng)戴防護(hù)手套,原料NaCLO2禁止與各種酸類物品存放在一起,并遠(yuǎn)離火源;
9、如動(dòng)力水源突然停水,應(yīng)立即關(guān)閉計(jì)量閥門(mén)。
在傳統(tǒng)污水處理工藝中,COD的主要流向是被好氧分解,除此之外還用于脫氮除磷、厭氧消化及污泥處置。目前,污水中的碳已被廣泛認(rèn)為是可貴的資源,可以被用于產(chǎn)生能量(厭氧消化)、開(kāi)發(fā)出以碳為基礎(chǔ)的商品。因此,污水中的可生物降解有機(jī)物從二級(jí)處理轉(zhuǎn)向能量回收的這一轉(zhuǎn)變被稱之為碳轉(zhuǎn)向,碳轉(zhuǎn)向是污水處理實(shí)現(xiàn)能量自給的必由之路,已經(jīng)成為當(dāng)前及今后一段時(shí)間內(nèi)污水處理技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要方向。圖4反映的是COD在新舊理念下的流向。

污水處理技術(shù)

目前,碳轉(zhuǎn)向的技術(shù)主要有化學(xué)強(qiáng)化一級(jí)處理(CEPT)、高負(fù)荷活性污泥工藝、厭氧處理等。CEPT對(duì)顆粒性及膠體性COD可獲得40%~80%的去除率,但對(duì)溶解性COD無(wú)法去除。雖然污水的厭氧處理在熱帶地區(qū)有所應(yīng)用,但在溫帶地區(qū)的主流工藝中由于其速率較低,同時(shí)產(chǎn)生的甲烷會(huì)有相當(dāng)一部分溶解在出水中,因此尚難以得到廣泛的應(yīng)用。

2.2.1高負(fù)荷活性污泥工藝

高負(fù)荷活性污泥工藝(HRAS)早由Buswell和Long在1923年開(kāi)創(chuàng)。HRAS可以設(shè)計(jì)成滿足二級(jí)處理(BOD5<30mg/L、SS<30mg/L)的目的,也可以設(shè)計(jì)AB工藝的A段用于碳吸附的目的。當(dāng)用于二級(jí)處理時(shí),HRAS的SRT一般1~4d(與溫度有關(guān)),HRT一般2~4h;當(dāng)用于碳吸附時(shí)工藝參數(shù)有顯著的不同,通常SRT<1d、HRT<30min。HRAS工藝能夠用較低的能耗和占地面積將進(jìn)水中的顆粒性、膠體性、溶解性物質(zhì)富集濃縮于剩余污泥中,通過(guò)厭氧消化或焚燒由此實(shí)現(xiàn)污水處理的碳轉(zhuǎn)向。

HRAS工藝實(shí)現(xiàn)碳轉(zhuǎn)向的關(guān)鍵所在是顆粒性COD與膠體性COD的大化去除,同時(shí)又要低程度的礦化和慢速可生物降解COD(sCOD)的水解。在HRAS工藝中,顆粒性COD與膠體性COD是通過(guò)生物絮凝吸附于絮體之上并通過(guò)后續(xù)的固液分離得到去除,顆粒性COD與膠體性COD的吸附與胞外聚合物(EPS)的產(chǎn)生有密切關(guān)系,而溶解性COD的去除是胞內(nèi)物質(zhì)貯存的結(jié)果。

雖然ASM模型的歷史已有30年之久,但主要是用于SRT>3d的活性污泥工藝,對(duì)于HRAS工藝ASM模型難以得到理想的結(jié)果。由此,近年來(lái)有關(guān)HRAS工藝的模型得到了發(fā)展,其中之一便是雙基質(zhì)模型用于解釋HRAS工藝的特性,雙基質(zhì)模型的核心之處是將溶解性可生物降解有機(jī)物(SB)進(jìn)一步分為快速溶解性可生物降解有機(jī)物(SBf)和慢速溶解性可生物降解有機(jī)物(SBS),雙基質(zhì)模型認(rèn)為SBf與SBS同時(shí)被生物降解,微生物利用SBf的大比生長(zhǎng)速率較SBS的要高,進(jìn)一步的試驗(yàn)也驗(yàn)證雙基質(zhì)模型較雙階段模型更為準(zhǔn)確,雙階段模型認(rèn)為微生物首先利用SBf,之后再利用SBS。

2.2.2HiCS工藝

在對(duì)HRAS工藝機(jī)理認(rèn)識(shí)不斷深入的同時(shí),一些衍生工藝也得到了發(fā)展,并展現(xiàn)出更好的發(fā)展勢(shì)頭,其中之一便是高負(fù)荷接觸穩(wěn)定工藝(見(jiàn)圖5)。傳統(tǒng)接觸穩(wěn)定工藝是1922年Coombs在英國(guó)開(kāi)創(chuàng),一般SRT>3d,通常目的是為了減少反應(yīng)池的池容。HiCS工藝的SRT一般為0.2~3d,是HRAS和接觸穩(wěn)定工藝的相互結(jié)合,生物吸附能力更強(qiáng),所需的池容更小,污水的碳轉(zhuǎn)向效率更高。

污水處理技術(shù)

HiCS工藝包括穩(wěn)定池和接觸池,進(jìn)水直接進(jìn)入接觸池,保持在厭氧或較低的DO環(huán)境,回流污泥進(jìn)入穩(wěn)定池進(jìn)行曝氣。接觸池去除進(jìn)水有機(jī)物的主要機(jī)理是微生物在飽食狀態(tài)下的吸附與胞內(nèi)貯存,而在穩(wěn)定池中微生物處于饑餓階段,大量吸附回流污泥中的顆粒態(tài)、膠體態(tài)物質(zhì)。在HiCS工藝中,接觸池與穩(wěn)定池之間會(huì)形成一定的基質(zhì)梯度,迫使微生物經(jīng)歷“飽食-饑餓”的環(huán)境,產(chǎn)生一種令微生物傾向于吸附與貯存基質(zhì)的選擇壓,起到類似活性污泥工藝中選擇器的作用。

在HiCS工藝中,當(dāng)接觸池的泥齡為0.3d,好氧的條件下會(huì)產(chǎn)生較為明顯的EPS,EPS的產(chǎn)生會(huì)提高生物絮凝性能,這對(duì)于實(shí)現(xiàn)能量的大化回收以及保持良好的污泥沉降性能非常關(guān)鍵。在某種程度上這與好氧顆粒污泥形成的條件之一“飽食-饑餓”有著類似之處。

HiCS工藝的發(fā)展為實(shí)現(xiàn)污水處理的能量自給開(kāi)辟了一條值得借鑒的方法,污水中蘊(yùn)含著客觀的能量,有的研究結(jié)果顯示污水中所蘊(yùn)含的化學(xué)能是處理所需能耗的1.2~6倍,但目前絕大多數(shù)處理工藝是分解COD,而非回收COD。研究結(jié)果顯示,HiCS工藝較傳統(tǒng)活性污泥工藝能量回收高1倍。

通常,傳統(tǒng)活性污泥工藝的能耗是27kWh-PE(PE為人口當(dāng)量),HiCS的能量回收可以達(dá)到28kWh-PE,非常有利于實(shí)現(xiàn)污水處理的能源自給。HiCS工藝在未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展的方向仍然是需要更深入了解吸附、貯存、生長(zhǎng)及氧化的機(jī)理,并在工程尺度的規(guī)模上優(yōu)化設(shè)計(jì)與運(yùn)行。

2.3主流短程脫氮技術(shù)

主流短程脫氮技術(shù)包括短程硝化反硝化、厭氧氨氧化、厭氧甲烷氧化。目前,厭氧甲烷氧化仍處于基礎(chǔ)研究階段,可能在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間還難以走向?qū)嶋H工程應(yīng)用,短程反硝化和厭氧氨氧化的蓬勃的發(fā)展勢(shì)頭令人關(guān)注。

2.3.1現(xiàn)狀

從工程角度而言,推動(dòng)短程硝化反硝化及主流厭氧氨氧化發(fā)展的動(dòng)力主要來(lái)自于減少或摒棄外加碳源的需求、降低曝氣能耗以及追求更小的反應(yīng)池容。

不同的水質(zhì)特征會(huì)影響到主流短程脫氮技術(shù)的選擇,如果進(jìn)水碳氮比較高(C/N=6~10)時(shí)適合傳統(tǒng)硝化反硝化,當(dāng)碳氮比處于中等水平(C/N=3)適宜短程硝化反硝化,當(dāng)碳氮比較低時(shí)(C/N<1)時(shí)適合主流厭氧氨氧化。由于主流厭氧氨氧化的前景巨大,同時(shí)短程硝化是厭氧氨氧化的一個(gè)必要前提,因此主流厭氧氨氧化成為脫氮技術(shù)發(fā)展的焦點(diǎn)。

目前,上主流厭氧氨氧化的技術(shù)發(fā)展路線大致有四類:顆粒污泥、絮體+顆粒污泥、生物膜/IFAS以及懸浮+生物膜的形式形式

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二氧化氯發(fā)生器深井水消毒設(shè)備操作簡(jiǎn)單

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