二氧化氯發生器深井水消毒設備批發價格
化學法二氧化氯發生器在使用前的準備工作是非常重要的,影響到后期工作的有效進行,接下來由我給大家講講化學法二氧化氯發生器使用前的準備,希望可以幫到大家!
1. 原料的配制與添加
將氯酸鈉與水按1:2(重量比)比例混合,例如1公斤氯酸鈉加2公斤水,攪拌至氯酸鈉*溶解即可(氯酸鈉為工業氯酸鈉純度為99%-99.5%)。
2. 鹽酸的添加
關閉氯酸鈉箱進水閥、二氧化氯出藥閥、鹽酸箱放空閥。打開鹽酸箱吸真空閥,打開原水進水閥, 同時關閉排放口閥三分之二,打開原料進口閥,然后在鹽酸箱吸酸口加一段軟管插入鹽酸藥桶即可。(此過程采用負壓原理將鹽酸吸入到鹽酸箱中)。同時觀察鹽酸箱液位有否進料,此過程一般需要5-10分種。鹽酸加滿后關閉鹽酸箱吸真空閥,同時關閉原料進口閥。此工作過程就結束。
注意:動力水壓要達到0.25MPa以上,否則無法產生負壓,且水質要干凈,否則容易堵塞水射器。
3. 將低壓控制器壓力控制在0.2MPa左右(具體方法,將低壓控制器頂部左側螺絲,逆時針旋轉,使正面左側壓力標志到底部,然后調節頂部右側螺絲,使正面右側壓力表標志在0.2MPa即可)。
無論從人類的傷口感染、中耳炎,還是食品的變質、輸水管道內壁的微生物的附著,生物膜存在于人類生活的方方面面,其在污水處理方面的應用歷史甚至比活性污泥法還長,為典型的便是早期滴濾池在歐美各地的應用。
污水處理技術
雖然生物膜工藝在活性污泥法出現之后應用數量有所下降,但從來沒有退出歷史的舞臺。隨著對生物膜機理認識的愈加深入,尤其是在生物膜形成機理及結構穩定性方面的認識促使一些新型生物膜技術得到了發展,這一具有悠久歷史的技術正重新煥發出新的光芒。
2.4.1、MBBR/IFAS
作為生物膜技術的典型代表,MBBR/IFAS工藝在有超過1200座污水處理廠[45]的應用,在未來這種技術將得到更為廣泛的應用,其應用的場合不*于有機物去除及硝化的目的,還可用于反硝化以及厭氧氨氧化。
MBBR/IFAS工藝在未來的發展將在理解生物膜機理方面不斷深入,尤其是在生物膜模型方面,目前廣為接受的模型是一維模型,但實際上簡單的一維模型可能很難真實反映客觀世界,特別是有關生物膜水動力學方面的特征。生物膜模型的應用已經成為設計人員研究與應用的一個重要工具。
另外,在某種程度上,MBBR工藝與好氧顆粒污泥有著類似之處,EPS對生物膜結構的穩定性方面扮演著重要的角色,這與其對好氧顆粒污泥的作用相似。實際上,在微生物研究者的角度來看,好氧顆粒污泥也是一種生物膜技術。而在工程應用者的角度來看,兩者是不同的技術。
2.4.2、MABR
在傳統活性污泥工藝中,40%~60%的能耗用于曝氣,但是鼓風曝氣只能將5%~25%的氧轉移到水中,剩余的會以氣泡的形式逸出進入大氣。相反,如果能將*的氧轉移到水中,鼓風曝氣的能耗將降低75%~95%。因此,圍繞如何有效地利用氧降低能耗始終是污水處理技術研究的一個重要內容。
近些年來,在曝氣利用效率方面一項頗具發展潛力的生物膜技術是MABR(即膜曝氣生物膜反應器)引起業內的廣為關注,并被眾多研究者廣為看好。MABR的主要原理是采用空氣在膜絲中進入,生物膜附著于膜材料表面上(如圖9所示),曝氣的氧利用效率得到了*的提高。傳統微孔曝氣技術的氧轉移率通常為1~2kgO2/k-Wh,而MABR可以達到6kgO2/kW-h以上,節能效果非常顯著。
污水處理技術
MABR工藝的另外一個特點是基質擴散的相反梯度,如圖10所示。在傳統的生物膜工藝中,BOD、NH3-N、DO的濃度隨著由液相向生物膜的擴散過程中而濃度逐漸降低,這種情對于硝化是不利的,需要有足夠的DO能夠穿透進入生物膜內部,而這樣對生物膜外層的異養菌反硝化又是不利的。
污水處理技術
在MABR工藝中,BOD與DO在生物膜內的變化情況正好相反,BOD從液相擴散進入到生物膜后逐漸降低,而DO從靠近膜的方向向著液相的方向逐漸降低,這樣對于硝化和反硝化都有利,這樣MABR工藝在脫氮方面有著*的技術優勢。
在具體應用上,MABR工藝可以單獨使用,或是與傳統活性污泥工藝相結合,在曝氣池的前部設置厭氧區用于生物除磷,在中部位置放置MABR單元,其余部分仍然采用微孔曝氣的活性污泥工藝(如圖11所示),這樣懸浮污泥可以利用進水中的碳源實現反硝化,而附著于MABR膜上的生物膜完成硝化過程,從而有效地避免了有機物與硝化對DO的競爭問題,這樣的工藝設置不僅節能還能大幅度降低池容。
污水處理技術
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