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山東普利斯環保科技有限公司

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100g次氯酸鈉發生器供應商

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更新時間:2019-11-19 09:36:07瀏覽次數:254次

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100g次氯酸鈉發生器供應商
次氯酸鈉發生器優點:
1、在次氯酸鈉裝置正常運行狀態下,實現對次氯酸鈉儲液罐沉積物的及時清洗和排污,避免了因大量沉積物堆積導致管路、儀器及閥門的堵塞,保證裝置的正常運行。
2、操作簡單方便。整個過程全部由PLC自動控制完成,提高清洗工作效率,并避免了大量次氯酸鈉液體排放造成的損失和浪費。

100g次氯酸鈉發生器供應商

次氯酸鈉發生器優點:
1、在次氯酸鈉裝置正常運行狀態下,實現對次氯酸鈉儲液罐沉積物的及時清洗和排污,避免了因大量沉積物堆積導致管路、儀器及閥門的堵塞,保證裝置的正常運行。
2、操作簡單方便。整個過程全部由PLC自動控制完成,提高清洗工作效率,并避免了大量次氯酸鈉液體排放造成的損失和浪費。
結構:
主要由溶鹽裝置,電解裝置,電源裝置,儲液槽,軟水器等組成。電解制氯系統的操作較為簡單、便于操作 , 流程主要有以下幾步 : 首先 , 進水流過軟水器 , 以降低硬度 , 減少電極結垢 , 延長清洗間隔 ;其次 , 將鹽溶解在軟化水水槽內 , 形成濃鹽溶液 ;經過稀釋的鹽溶液流經電解槽 ;隨后 , 一體式次氯酸鈉發生器電解槽使用整流器提供的直流電流 , 將經過稀釋的鹽溶液電解為次氯酸鈉溶液 ;然后 , 次氯酸鈉溶液流入儲罐 ;計量泵將次氯酸鈉泵入消毒處理設施。后 , 將該過程中產生的的副產品氫氣安全地排放到大氣中。
主要由溶鹽裝置,電解裝置,電源裝置,儲液槽,軟水器等組成。
(5)BOD5/TKN

因為反硝化細菌是在分解有機物的過程中進行反硝化脫氮的,所以進入缺氧區的污水中必須有充足的有機物,才能保證反硝化的順利進行。由于目前許多污水處理廠配套管網建設滯后,進廠BOD5低于設計值,而氮、磷等指標則相當于或高于設計值,使得進水碳源無法滿足反硝化對碳源的需求,也導致了出水總氮超標的情況時有發生。

(6)pH

反硝化細菌對pH變化不如硝化細菌敏感,在pH為6~9的范圍內,均能進行正常的生理代謝,但生物反硝化的*pH范圍為6.5~8.0。

(7)溫度

反硝化細菌對溫度變化雖不如硝化細菌那么敏感,但反硝化效果也會隨溫度變化而變化。溫度越高,反硝化速率越高,在30~35℃時,反硝化速率增至大。當低于15℃時,反硝化速率將明顯降低,至5℃時,反硝化將趨于停止。因此,在冬季要保證脫氮效果,就必須增大SRT,提高污泥濃度或增加投運池數。

4、總磷超標

城市污水處理廠除磷主要是依靠生物除磷,即在好氧段前增加厭氧段,使聚磷菌交替處于厭氧和好氧狀態,實現磷酸鹽的釋放與吸收,并通過排放剩余污泥來達到除磷目的。在生物除磷難以達標的條件下,還可以考慮投加化學藥劑來輔助除磷。化學除磷主要是通過混凝、沉淀和過濾等方法使磷成為不溶性的固體沉淀物,從污水中分離出來。

導致生物除磷出水總磷超標的原因涉及許多方面,主要有:

(1)污泥負荷與污泥齡

厭氧-好氧生物除磷工藝是一種高F/M低SRT系統。當F/M較高,SRT較低時,剩余污泥排放量也就較多。因而,在污泥含磷量一定的條件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。

對于以除磷為主要目的生物系統,通常F/M為0.4~0.7kgBOD5/kgMLSS×d,SRT為3.5~7d。但是,SRT也不能太低,必須以保證BOD5的有效去除為前提。

(2)BOD5/TP

要保證除磷效果,應控制進入厭氧區的污水中BOD5/TP大于20。由于聚磷酸菌屬不動菌屬,其生理活動較弱,只能攝取有機物中極易分解的部分。因此,進水中應保證BOD5的含量,確保聚磷酸菌正常的生理代謝。但許多城市污水處理廠實際進水存在碳源偏低,氮、磷等濃度較高等現象,導致BOD5/TP值無法滿足生物除磷的需要,影響了生物除磷的效果。

(3)溶解氧

厭氧區應保持嚴格厭氧狀態,即溶解氧低于0.2mg/L,此時聚磷菌才能進行磷的有效釋放,以保證后續處理效果。而好氧區的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。因此,對于厭氧區和好氧區溶解氧的控制不當,將會*影響生物除磷的效果。另外,有些污水處理廠的進水為河道水,污水中溶解氧含量較高,若直接進入厭氧區,則不利于厭氧狀態的控制,影響了聚磷菌放磷效果。

(4)回流比

厭氧-好氧除磷系統的的回流比不宜太低,應保持足夠的回流比,盡快將二沉池內的污泥排出,防止聚磷菌在二沉池內遇到厭氧環境發生磷的釋放。在保證快速排泥的前提下,應盡量降低回流比,以免縮短污泥在厭氧區的實際停留時間,影響磷的釋放。

在厭氧-好氧除磷系統中,若污泥沉降性能良好,則回流比在50~70%范圍內,即可保證快速排泥。

(5)水力停留時間

污水在厭氧區的水力停留時間一般在1.5~2.0h的范圍內。停留時間太短,一是不能保證磷的有效釋放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地將污水中的大分子有機物分解成低級脂肪酸,以供聚磷菌攝取,從而也影響了磷的釋放。

污水在好氧區的停留時間一般在4~6h,這樣即可保證磷的充分吸收。

(6)pH

低pH有利于磷的釋放,高pH有利于磷的吸收,而除磷效果是磷釋放和吸收的綜合。因此在生物除磷系統中,宜將混合液的pH控制在6.5~8.0的范圍內。

由于對出水總磷指標要求的不斷提高,除生物除磷外,化學除磷也得到越來越多地應用。但化學除磷在提高除磷效果的同時,也會因投加化學藥劑而使剩余污泥量大大增加,進而增加污泥處理量與泥餅處置量。

實際中應根據實驗來確定化學藥劑的投加點與投加量,并及時調整,確保出水磷含量穩定達標,并盡可能降低藥耗。

5、懸浮物超標

出水中的懸浮物指標是否達標,主要取決于生物系統污泥的質量是否良好、二沉池的沉淀效果以及污水處理廠的工藝控制是否恰當。

造成二沉池出水懸浮物超標的原因有以下幾個方面:

(1)二沉池工藝參數選擇

二沉池設計參數是否選擇恰當是出水懸浮固體指標會否超標的重要因素。許多城市污水處理廠在設計之初,為節約建設成本,將水力停留時間大大縮短,并盡量提高其水力表面負荷,造成運行時二沉池經常出現翻泥現象,致使出水懸浮固體超標。

另外,某些污水處理廠由于實際工藝調整需要,需將生物池污泥濃度控制在較高的水平時,也會造成二沉池固體表面負荷過大,影響出水水質。因此,一般認為應對二沉池的這幾個工藝參數的設置留有較大的余地,以利于污水處理廠工藝的控制與調整。

一般來說,影響沉淀池沉淀效果的主要工藝參數為水力停留時間、水力表面負荷和污泥通量。

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