二氧化氯發生器多少錢
在飲用水殺菌消毒中經常能夠見到二氧化氯發生器的身影,二氧化氯發生器之所以被廣泛的使用除了具有可靠的殺菌效果之外,同時設備的運行成本也非常的小,這主要得益于其原材料鹽酸、氯酸鈉或亞氯酸鈉的低廉價格,下面介紹一下二氧化氯發生器的二次供水系統如何選擇的:
1.根據二氧化氯發生器的二次供水系統特點,消毒劑投加點可選擇在地下蓄水池或高位水箱兩種方式。投加在地下蓄水池消毒劑與水能充分混合,同時保證高位水箱的水質;直接投加在高位水箱時投藥量 較少,但地下蓄水池*不消毒也會滋生菌類和藻類,需定期消毒清洗。綜合考慮到消毒設備在樓頂操作不便等原因,將投加點選在地下蓄水池較好。
2.由于二次供水系統一般無專人看管,啟動關閉頻繁,安全要求高,原材料消耗量少,故應選用投料精確的計量泵供料方式,可選用純二氧化氯發生器系列或壁掛式二氧化氯發生器系列。
二氧化氯發生器
二氧化氯發生器是水處理消毒設備的一種。二氧化氯發生器在使用過程中通過向原料桶內投加AB劑(鹽酸和氯酸鈉),通過AB劑的化學反應產生二氧化氯在內的各類產物,然后通過水射器將這些氣體投加到的投加點內,從而達到自來水或污水殺菌消毒的目的。雖然二氧化氯發生器的工作原理十分簡單,但是很多用戶并不了解設備的實際操作,為此我們接下來為大家介紹一下二氧化氯發生器如何使用,以供參考。
二氧化氯發生器的操作方法:
1、按下和創二氧化氯發生器上的增壓泵按鈕開關,此時二氧化氯發生器即將產生的二氧化氯溶液投加到所處處理的水中,同時計算泵的指示燈亮(綠燈)
2、按下二氧化氯發生器上的計量泵按鈕開關,此時和創二氧化氯發生器即產生二氧化氯溶液,同時增壓泵的指示燈亮(綠燈)。
3、二氧化氯發生器采用*的設計使增壓泵間歇式工作,間歇式發生二氧化氯,這樣可節約電耗。增壓泵的起動主要由二氧化氯溶液儲罐的液體來控制,低液位,泵啟動;高液位,泵停止;低低液位及高高液位,系統電源自動切斷并報警,增壓泵、計量泵均不再工作。設備自動化程度高,無須專人值守。
4、二氧化氯發生器運行時應及時檢查原料桶中是否有原料,發生器是否吸入原料,如不吸原料應及時根據下述的故障排除資料。
二氧化氯發生器作為目前用戶量多的水處理消毒設備,該設備大的有點就是使用方便,運行成本低,消毒效果好等特點。二氧化氯發生器在使用過程中一定要注意安全,嚴格按照公司的說明書與警告內容進行操作,正確操作二氧化氯發生器,避免出現意外事故。
北極星環保網訊:在污水處理廠實現高效穩定的自動化和信息化管理控制,不僅需要對工藝單元運行狀況的軟件模擬、對工藝內部運行及各單元間調配模式的系統設計、對污水廠儀器設備管理維護的改進優化,更有賴于對各種硬件支持進行及時的更新替換,使其能夠滿足日益提升的出水標準和管理目標的需要。
其中檢測器作為基礎的工藝控制元件,對于工藝線的正常運行具有重要作用,檢測限低、靈敏度高、響應時間迅速、穩定性強、校準維護方便的檢測器,是實現污水廠各水質指標實時在線監測和控制的重要保障。
本文介紹了當前國內外幾種較為前沿且具有巨大的應用前景的檢測設備或方法,包括氣體傳感裝置(電子鼻)、微生物燃料電池生物傳感器、圖像分析技術、軟檢測器等,介紹了它們的檢測原理及在污水處理廠的應用,以期為相關從業人員提供參考借鑒。
1基于氣體傳感裝置的水質實時預測系統“VPeN”
在歐盟的“適應性水管理政策”(Adaptive Water Management Policies)框架下,建立和完善創新的水管理體系以及水質監測和實時控制手段勢在必行。據政策規定,歐盟地區每日必須持續觀測的水質指標包括:
(1)市政污水水質監測指標,有COD或TOC、BOD5、NH4-N、總氮等;(2)工業污水水質監測指標,有DO、溫度、pH、氨、硝酸鹽、亞硝酸鹽、鹽度、特定參數(COD或TOC、AOX、SS)及單物質參數(重金屬、含氮化合物)等。
通常,這些指標的日檢測數需超過一次,且分析過程需離線進行,使得對處理工藝的操作控制存在偏差和不同步。意大利巴里理工大學和myHermes Srl公司共同開發了一套名為“VPeN”的實時水質預測系統,其主要原理為采用成本較低的氣體傳感裝置來檢測液相上方氣相中揮發性污染物的濃度,從而選擇性地監測污水中揮發性污染物的濃度。
電子鼻(electronic noses)或氣體傳感裝置在環境領域主要用于氣相分析,但若合理裝配,它們同樣可以用來檢測液相中的揮發性污染物,如已有研究采用校正后的電子鼻設備來評估尾水處理廠下游自然水體中的BOD5含量;有采用固態傳感裝置檢測殺蟲劑林丹在廢水中含量的案例。
氣體傳感裝置適宜檢測的污染物指標通常在60~90 ℃的溫度下(設備加熱)易由液相轉移為氣相,如部分硫化衍生物、銨/胺衍生物、余氯,以及生活污水中易被生化降解產生氣體(CO2、N2)的BOD5、COD、總凱氏氮等。
為了使傳感器能夠對廣譜氣體(如VOCs)具有靈敏性,該氣體傳感裝置采用基于金屬氧化物的電阻式傳感模組件。由于設備成本較低,會同時對多種氣態污染物響應,其提供的檢測結果準確度較低,但同時這種低選擇性也是其優勢之一,原因有兩點:
(1)能夠分辨出某一大類的污染物氣體,而非單一污染物;(2)能對影響調查環境“氣態氛圍”的多種情況作出響應。裝置采用八個TGS Figaro氣體傳感器,它們分別對某一種特定氣體的含量在一定程度上具有線性響應,但同時它們對廣譜氣體污染物具有響應,靈敏度存在重疊(overlying sensitivity)。
同時,裝置內置了氣壓、溫度和濕度傳感器,對響應結果進行平衡和修正。裝置工作時,先由鼓風機通入空氣作為潔凈氣體進行基準校正,然后通過廢水蠕動泵和鼓風機向裝置注入廢水氣體,直到讀數穩定得到結果。裝置工作原理及原型如圖1和圖2所示。
污水廠儀器設備
圖1 VPeN工作原理圖
污水廠儀器設備
圖2 VPeN試驗原型
該裝置無需另外消耗氣體,且能夠方便地外接數據獲取網絡。通過對溫度、pH、氧化還原電勢等外部條件對結果的影響作出修正和調試,該裝置的性能表現能有進一步的提升。
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