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二氧化氯发生器注意事项

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更新时间:2019-11-07 09:25:15浏览次数:306次

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二氧化氯发生器注意事项
二氧化氯发生器怎么使用才是正确的做法,以下即是为您详细的解答:首先,每次使用时都应该检查二氧化氯发生器的混合液箱体及计量泵液体箱是否有老化渗漏的现象,如果存在这种现象应用及时汇报和用清水把原料冲洗干净,防止冲洗不*造成原料伤人。

二氧化氯发生器注意事项

二氧化氯发生器怎么使用才是正确的做法,以下即是为您详细的解答:首先,每次使用时都应该检查二氧化氯发生器的混合液箱体及计量泵液体箱是否有老化渗漏的现象,如果存在这种现象应用及时汇报和用清水把原料冲洗干净,防止冲洗不*造成原料伤人。
解析后续二氧化氯发生器的发展之路会怎样
还应该检查卧式泵地脚螺丝及自西吸泵个部件连接螺丝的紧固,泵润滑冷却水管管路是否畅通,压力是否达到规定值等问题。其次,每次开机时都应该对二氧化氯发生器的使用电压、电流及机体温度有所了解,如有大范围的变动,应及时进行处理,运行前还必须确认机组周边有没有人,防止水泵轴旋转时伤人。在二氧化氯发生器水泵进行维修前一定要断开电源,避免造成操作事故。对于机组的检查则要查看有无剧烈震动、杂音等现象。
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另外,一定要注意二氧化氯发生器桶装原料的问题,如果出现不足应即使更换,避免产生使用问题。二氧化氯发生器中水泵箱内润滑油,为了防止油质变质,一定要多加注意,随时进行更换
北极星环保网讯:由于工业废水成分的多样性,往往需要通过几种方法组成的处理系统才能达到所需的排放标准。污水处理按采用的方法手段分类,可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法4种。生物法是利用废水中的微生物的代谢作用分解水中可降解的有机物的一种方法,因为具有处理量大,投资省,经济可靠的特点,它是当今世界普遍的一种水处理方法。

1曝气器在污水处理中的应用

生物处理法根据参与作用的微生物的需氧情况,可分为好氧法和厌氧法两大类。

一般情况,好氧法比较适用于较低浓度污水,如乙烯厂污水;而厌氧法较适用于处理污泥和较高浓度的污水。

好氧生物处理法可分为活性污泥法和生物膜法两大类。活性污泥法是水体自净的人工强化方法,是一种依靠活性污泥工作主体的去除污水中有机物的方法。存在于活性污泥中的好氧微生物必须在有氧气存在的条件下才能起作用。在污水处理生化系统的曝气池中,充氧效率与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度来综合考虑。这样,活性污泥才能处在*的降解有机物的状态。

根据试验表明,曝气池中溶解氧维持在3~4mg/L为宜,若供氧不足,活性污泥性能差,导致废水处理效果下降。为保证有充足的供氧,必须依靠一种设备来完成,例如曝气器。

2曝气原理

曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。空气中的氧通过曝气传递到水中,氧由气相向液相进行传质转移,这种传质扩散的理论,目前应用较多的是刘易斯和惠特曼提出的双膜理论。

双膜理论认为,在“气水”界面上存在着气膜和液膜,气膜外和液膜外有空气和液体流动,属紊流状态;气膜和液膜间属层流状态,不存在对流,在一定条件下会出现气压梯度和浓度梯度。如果液膜中氧的浓度低于水中氧的饱和浓度,空气中的氧继续向内扩散透过液膜进入水体,因而液膜和气膜将成为氧传递的障碍,这就是双膜理论。

显然,克服液膜障碍有效的方法是快速变换“气液”界面。曝气搅拌正是如此,具体的做法就是:减少气泡的大小,增加气泡的数量,提高液体的紊流程度,加大曝气器的安装深度,延长气泡与液体的接触时间。曝气设备正是基于这种做法而在污水处理中被广泛采用的。

3曝气类型与曝气器的功能

曝气类型大体分为两类:一类是鼓风曝气,一类是机械曝气。鼓风曝气是采用曝气器扩散板或扩散管在水中引入气泡的曝气方式。一般乙烯厂的污水处理多采用这种方式。机械曝气是指利用叶轮等器械引入气泡的曝气方式。

所有的曝气设备,都应该满足下列3种功能:

①产生并维持有效的气水接触,并且在生物氧化作用不断消耗氧气的情况下保持水中一定的溶解氧浓度;

②在曝气区内产生足够的混合作用和水的环流动;

③维持液体的足够速度,以使水中的生物固体处于悬浮状态。

鼓风曝气设备

鼓风曝气系统由鼓风机、曝气器和一系列连通的管线组成。鼓风机将空气通过一系列管道输送到安装在池底部的曝气器,通过曝气器,使空气形成不同尺寸的气泡。气泡在曝气器出口形成,尺寸则取决于空气扩散装置的形式,气泡经过上升和随水环流动,后在液面处破裂,这一过程产生氧向污水中转移的作用。鼓风系统的曝气器主要分为微气泡、中气泡、大气泡、水力剪切、水力冲击及空气升液等类型。

鼓风曝气设备的主要技术性能指标有:动力效率(Ep),即每消耗1kW电能转移到混合液中的氧量;氧的利用效率(EA),即通过鼓风曝气转移到混合液的氧量,占总供氧量的百分比(%)。

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