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防爆型有毒磷烷报警器
上清液有较多颗粒,但是颗粒间水比较清澈,可能是污泥老化,出水颗粒多,颗粒释放的COD,可以通过出水滤纸过滤后测测COD是否比未过滤的要低。根据以上调查,确定原因后,再讨论对策。问题15进水COD6-15mg/L,进水为生活污水、循环水排污水等。曝气池有效容积1方(现停运一个系列5方),四段表面曝气式,后面有二沉池。进水低氨氮,进水pH在6-8。水量5-6吨每小时。污泥浓度5g/L,计划控制到3g/L目前主要问题是出水SS高。
产品概述:
现场显示型气体探测器是按照GB15322.1-2003、GB12358-2006设计的工业用可燃气体、有有害气体安全检测仪器。
该探测器为双腔体结构设计,具有LCD现场显示,红外遥控器校零、标定等功能。两线制无极性供电和信号传输,安装简单方便,布线经济。
产品主要特点:
◆LCD浓度显示,LED状态指示
LCD现场浓度显示,LED现场状态指示,可实时显示测器的运行状态。
◆数字信号
与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。
防爆型有毒磷烷报警器
LED背光源提高液晶电视能效与传统的CCFL背光源液晶电视不同,LED背光源液晶电视在节能环保上拥有更强大的优势。首先,LED内部驱动电压远低于CCFL,拥有较低的额定功耗和待机功耗;其次,LED背光源使用的材料不含汞,不会散发有害气体,更加绿色环保。有数据显示,一台32吋CCFL背光源液晶电视的平均功耗为11W左右,而一台同尺寸的LED背光源液晶电视的功耗却低至5W,如果换成大屏幕,这种对比将更加明显。
◆测量准确
传感器采用进口气体敏感元件,精度高,零点漂移小,抗中毒性能好。
◆防爆型设计
可用于工厂条件的1、2区危险场合。
◆维修方便
传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定。
◆声光报警(选配)
可选配的防爆声光报警器,实现现场声光报警。
Summa罐的罐体主要有抛光处理和硅烷化两种。其中经典抛光处理的Summa不锈钢罐取样技术,是美国EP:采用的标准方法(TO-1TO-15)。采样时用泵将罐中空气采集成正压,多用于非极性物质的分析。其优点是可避免吸附剂采样时的穿透分解和解析,但采样设备价格昂贵、标样的制备和罐的清洗费时费力,且不能对样品进行预浓缩。不锈钢的采样罐技术在的挥发性有机物的测定中应用较多。Batterman等使用抛光处理的Summa罐在分析储存挥发性有机物时发现,醛类和萜类在湿空气填充罐中的半衰期是18天,湿氮气中24天,干空气中短为6天,研究表明Summa罐在储存有机物时需要一定的湿度。
技术参数:
电气
◆供电电源:DC36V±15%
◆功率:<1W
◆通讯方式:M-BUS总线
◆信号输出:一组无源常开信号
◆连接线缆:RVS 2×2.5mm2
◆准确度:±5%FS
◆检测原理:催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体式
◆响应时间:催化燃烧式T90<30s
中水回用壳聚糖作为一种天然高分子絮凝剂,由于其自身结构上的特点,在水处理中已展现了良好的应用前景。其在饮用水及污水领域,如在对含重金属离子、印染废水、乳化液、食品加工、城市生活污水、有机酸等废水进行处理时均展现了良好的处理效果。但壳聚糖生产时,产生的工艺废水的特征为四高:高酸浓度、高碱浓度、高无机盐(主要是氯化钙等)含量和高有机物(主要是溶解性蛋白质、色素和脂肪等)含量。导致壳聚糖生产工艺污染严重,同时大量有用资源被浪费。
环境
◆IP等级:IP65
◆工作温度:-40℃~70℃
◆湿度范围:10%RH~95%RH
◆压力范围:86Kpa~106Kpa
◆存储温度:-25℃~55℃
现场显示型型气体探测器产品安装
与所有其它污水处理工艺一样,污水处理前期过程中机械性固液分离的工作方式将决定后续整个生物处理工艺的效率和安全。与传统的污水处理工艺技术一样,MBR装置的前段需要安装配置格栅、沉砂池等预处理设施。所不同的是,为了保护MBR装置的稳定运转,必须事先将污水中的一些很细小故障物质如毛发和纤维物质分离取出。一般要求在沉砂池之后额外安装一道更为精细的格筛,即膜格筛。膜格筛不是普通的格栅设备,而是一种污水精细过滤装置。
◆材料:铸铝
◆防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹
◆外形尺寸:190mm×130mm×75mm
◆重量:1.5kg
◆安装方式:贴壁式、抱管式、穿管式
◆配套使用的控制器:与本公司系列气体报警控制器配套使用
◆安装固定孔直径为:Φ8mm
◆探测器安装时应使传感器朝下固定
◆正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求
一方面新能源大规模并网要求电网不断提高适应性和安全稳定控制能力,主要体现在:电网调度需要统筹全网各类发电资源,使全网的功率供给与需求达到实时动态平衡,并满足安全运行标准;电网规划需要进行网架优化工作,通过确定合理的大规模新能源基地的网架结构和送端电源结构,实现新能源与常规能源的合理布局和优化配置;输电环节需要采用高压交/直流送出技术,提升电网的输送能力,降低输送功率损耗。另一方面为了降低风能、太阳能并网带来的安全稳定风险,需要新能源发电具备基本的接入与控制要求。
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