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400g次氯酸鈉發生器經銷商

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更新時間:2019-11-21 15:15:25瀏覽次數:214次

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400g次氯酸鈉發生器經銷商
次氯酸鈉發生器是水處理消毒殺菌設備的一種,自動化程度高,在一定程度上減少了勞動力的應用,為企業減少支出,其自動化的設計主要集中在以下幾個方面:
1、強排泵自動的強排是指強排污水、不受水位控制限制,無低水位保護。
當污水池水位沒有達到高水位(即自動排水水位)時,要自動排水,可將此鈕旋置強排位置后再旋回自動位置即可實現低水位時停泵。

400g次氯酸鈉發生器經銷商

  次氯酸鈉發生器是水處理消毒殺菌設備的一種,自動化程度高,在一定程度上減少了勞動力的應用,為企業減少支出,其自動化的設計主要集中在以下幾個方面:
1、強排泵自動的強排是指強排污水、不受水位控制限制,無低水位保護。
當污水池水位沒有達到高水位(即自動排水水位)時,要自動排水,可將此鈕旋置強排位置后再旋回自動位置即可實現低水位時停泵。
自動是指自動排污水,當污水水位達到高水位時,水泵自動開啟。污水水位降至低水位時,水泵自動關閉(注意:自動泵定時的旋鈕須在自動位置)。旋鈕指在自動位置還可實現延時等功能。
2、當強排泵自動的旋鈕指在自動位置時:
自動泵定時的旋鈕指向自動時(強排泵自動旋鈕也指在自動位置)是自動排污水。當污水水位達到高水位時,水泵自動開啟。污水水位降至低水位時,水泵自動關閉。
自動泵定時的旋鈕指向定時時(強排泵自動旋鈕指在自動位置)可實現定時排水,即通過微電腦時間控制器設定水泵的每天的開啟時間和關閉時間。
如設定每天的早8點到9點之間開啟水泵是指當污水水位在此時間內達到高的水位時開啟水泵,8點是水位已經到高水位時,水泵就會在8點自動開啟。如在此時間內沒有達到高水位則水泵不開啟,需強排啟動水泵。
3、全程泵延時是指當水泵啟動時投加次氯酸鈉的方式
當旋鈕指在全程位置時,水泵啟動時開始投加次氯酸鈉,水泵停止時停止投加。
當旋鈕指在延時位置時,是指水泵啟動后延時投加次氯酸鈉。數顯時間繼電器顯示的數字即為延時時間。
4.2污泥生物穩定化技術

污泥的生物穩定技術主要包括厭氧消化、好氧消化、延時曝氣和好氧發酵(也稱好氧堆肥)技術,見表3。

污泥處理

(1)厭氧消化是在無氧條件下,污泥中的有機物由厭氧微生物進行降解和穩定的過程。在密閉消化池內的缺氧條件下,一部分菌體逐漸轉化為厭氧菌或兼性菌,降解易腐有機污染物,實現污泥穩定化和減量化。通過厭氧消化,可使污泥中部分有機物質轉化為甲烷,回收能源,同時可消滅惡臭及各種病原菌和寄生蟲,使污泥達到安全穩定的程度。

(2)污泥好氧消化是微生物通過其細胞原生質的內源或自身氧化的一種方法。在此過程中,細胞物質中可生物降解的組分被漸漸氧化為二氧化碳、水和氨,然后氨可進一步氧化為硝酸鹽。由于內源呼吸狀態下,細胞物質合成的量遠遠低于礦化分解的量,從而達到污泥減量與穩定的效果。該技術分為延時曝氣和濃縮污泥高溫好氧消化。

(3)污泥好氧發酵(好氧堆肥)是指在一定的水分、C/N和通風條件下,通過微生物的好氧發酵作用,將污泥中的有機物轉變成腐殖質樣殘渣(肥料)的過程。在堆肥過程中,有機物由不穩定狀態轉化為穩定的腐殖化殘渣,對環境尤其是土壤環境不再構成危害。由于好氧堆肥溫度一般在50~60℃,極限可達80~90℃或更高,故也稱高溫堆肥。

5污泥厭氧生物穩定化處理的技術優勢

目前,應用比較成熟的污泥穩定化技術主要包括厭氧消化和好氧發酵生物穩定化技術,以及干化焚燒等物理化學穩定化技術。其中,厭氧消化作為污泥穩定化處理技術的優勢主要體現在:①污泥通過厭氧消化可以實現穩定化和沼氣能源回收;②污泥經過厭氧消化生物穩定化和減量化,同時提升脫水性能,有助于降低后續干化和焚燒處理投資和運行成本。

國內一直對于污泥厭氧消化和干化焚燒兩種穩定化減量化技術的關系認識模糊,認為兩者只能選擇其一,“如采用焚燒處理不必要進行厭氧消化處理”。研究表明,與生污泥直接進行焚燒相比,污泥進行高級厭氧消化具有:①可以大幅度降低污泥量(減量30%~50%),相應干化焚燒系統的建造規模也減少30%~50%;

②污泥厭氧消化污泥在同等條件下較生物泥脫水能力提升5%~10%,雖然厭氧消化過程減少了干基熱值,但是脫水效率的提升比消化對熱值影響更大,污泥厭氧消化和生污泥直接焚燒整體熱效率及能源的綜合回收量可以提升20%~40%;

③厭氧消化已實現污泥穩定化,消化污泥可以實現多途徑資源化處置利用,對后續處理的量和要求方面可以靈活考慮。污泥通過高級厭氧消化應盡可能實現土地利用,如不具備條件,通過減量化穩定化處理再進行熱化學處理可以減少焚燒量,由于同等條件脫水效率的提升,綜合能量平衡及熱效率也具有優勢。該技術路線在英國曼徹斯特污泥處理處置工程得到應用和證明。

在應對氣候變化,實現碳減排以及資源回收的大背景下,考慮到城市污泥“污染”和“資源”的雙重屬性,污泥穩定化技術的發展應以穩定化為目標,以資源化為手段,以“綠色、循環、低碳”為基本原則,結合泥質特點強化技術創新,解決安全處置的同時實現資源的大化回收。

和污水處理技術相比,污泥處理方面的研究嚴重滯后,但近年來在污泥厭氧消化研究領域發展迅速,通過分子生物學、材料科學、新型研究檢測方法等學科交叉,出現了一批高效厭氧穩定的新技術原理和方法。

6結論

(1)污泥穩定化處理是目前我國污泥處理處置全鏈條環節的短板,從各種工藝的全生命周期評估及未來低碳綠色的發展要求,應大力推廣污泥厭氧生物穩定化技術,實現污泥穩定化和減量化、能源化回收利用。通過污泥高級厭氧消化技術的開發應用,彌補傳統厭氧消化負荷低、轉化效率低、反應時間長、對寄生蟲卵及致病菌等滅活率低的不足,提升了污泥厭氧穩定化和沼氣回收效率,實現了污泥真正意義上生物減量,可以緩解污泥后續處理處置的環境和經濟壓力。

(2)污泥土地利用也是我國污泥處置環節的短板。基于我國國情、污泥的來源屬性及國外發展的經驗和趨勢,我國穩定化污泥土地利用是一種能使污泥實現資源循環利用的有效處置方式。

目前急需加強對穩定化污泥土地利用的物質遷移轉化規律及環境風險評估方面的量化研究,已有工程項目的評估,遵循污泥處置決定處理的原則,提出基于污泥土地利用的污泥處理技術要求和指標,完善污泥土地利用的相關標準,建立適合我國國情的污泥土地利用的市場化運行模式、完善的質量控制和監管體系。

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