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二氧化氯發生器小區供水消毒設備性能穩定

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更新時間:2019-11-12 11:40:56瀏覽次數:505次

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二氧化氯發生器小區供水消毒設備性能穩定
反應原理
一類反應原理:5NaCLO2+4HCL=4CLO2+5NaCL+2H 2O
(1)一類使用原料:亞氯酸鈉(工業一級品,含量≥85%)工業合成鹽酸(濃度≥31%)
或濃硫酸(工業一級品,濃度83.0±2.0%)氯酸鈉(工業一級品,含量≥99%)過氧化氫(工業合格品,含量≥27.5%) 次氯酸鈉 10%

二氧化氯發生器小區供水消毒設備性能穩定

二氧化氯發生器(1) 系統組成
化學法二氧化氯發生器,由供料系統、反應系統、安全系統、自動控制系統和吸收投加系組成。
(2)分類
一類為高純二氧化氯消毒劑發生器,另一類為二氧化氯復合消毒劑發生器。顧名思義,純二氧化氯消毒劑發生器生成物的為二氧化氯,而二氧化氯復合消毒劑發生器生成二氧化氯和lv氣等混合溶液。
(3)反應原理
一類反應原理:5NaCLO2+4HCL=4CLO2+5NaCL+2H 2O
(1)一類使用原料:亞氯酸鈉(工業一級品,含量≥85%)工業合成鹽酸(濃度≥31%)
或濃硫酸(工業一級品,濃度83.0±2.0%)氯酸鈉(工業一級品,含量≥99%)過氧化氫(工業合格品,含量≥27.5%) 次氯酸鈉 10%
(2)二類使用原料:氯酸鈉(工業一級品,含量≥99%)工業合成鹽酸(濃度≥31%)
北極星環保網訊:以活性污泥法為工藝的城市污水處理廠,針對其在運行中出現的氨氮處理率波動性變化問題,根據實測數據,找出了氨氮的去除與污泥負荷、溶解氧、溫度等因素的關系,認為:對于活性污泥曝氣系統,在去除氨氮必需的輔助條件(低污泥負荷、長泥齡、生物相穩定)具備的情況下,供氧量的提高對于氨氮的去除影響起到關鍵作用,溶解氧增加后氨氮去除率明顯提高。

以處理生活污水為對象的活性污泥法工藝對氨氮的去除由于控制手段有限,加之所需的條件如溫度、溶解氧、泥齡、污泥負荷等系統環境達到要求,特別是氨氮的去除受水溫影響敏感且變化明顯,所以在調控方面有一定的難度。對于不同溫度、溶解氧工況下,氨化作用往往較快且不受影響,但硝化率卻由于硝化菌的生理變化而產生波動。

曝氣池中氧的消耗主要是有機物氧化還原和氨氮的硝化及細胞的合成,如控制氧量降低,短時間內有機物的去除與細胞合成不會受到影響,反而氨氮的硝化反應會明顯改變,特別在低溫條件下。綜上所述,本人通過在某城市污水廠現場實驗、工藝參數調整并結合化驗數據分析得出氨氮的去除在不同水溫時節及低溫條件下氧量的調整對氨氮處理率變化影響。現控制方法及原理分別論述如下:

1.控制原理

在活性污泥微生物主體中保持并占有優勢的常見的原生及后生動物的基礎上培養并繁殖硝化菌、原生鐘蟲類,使其在活性污泥微生物中占有一定或主要優勢,鏡檢觀察指示性微生物為鱗殼蟲、纖毛類會減少;主要優勢菌種原生為鐘蟲、楯纖蟲;后生為鞍甲輪蟲及豬吻輪蟲適量出現;并有少量累枝、表殼蟲存在。

通過*現場實驗并結合進、出水指標分析得出控制氨氮的主因—溶解氧與溫度起到關鍵性的作用,溫度的變化基本形成規律,結合某廠工況,總結得出基本在5月中旬~12月末期為去除明顯時期,但溶解氧的變化卻不同,時刻影響氨氮的轉化。

故而氨氮的去除在特定時節能保持較一定去除率,當然是在以保證達標與節能降耗的前提下。由于目前工藝調整手段有限,受來水波動變化影響,還有二沉池的反硝化狀態等影響因素,就給工藝管理上帶來一定的難度。所以在保證達標排放情況下對氨氮的去除需嚴格控制并掌握其機理。現結合某廠的實際運行情況分別論述泥量、負荷的參數控制與微生物種類對氨氮去除的影響:

1.1泥量的影響

通過2011年內夏季初至冬季中旬的數據分析,NH4-N的去除率基本受水溫影響。>13℃時硝化菌開始增殖;>18℃且持續上升時則去除率明顯;<10℃去除率下降。夏季時泥量上的影響不大,值得注意的是在夏季時泥量受進水影響增殖緩慢,生化泥量處于較低濃度值,但也應注意適當排泥,以泥齡為操作導向,在保持系統穩定前提下,泥齡控制在8~11天。

高去除率為6月7日~12月10日持續六個月。通過2012年12月28日~2013年1月23日為期15天鏡檢觀察,在冬季要保持氨氮的去除率應限定的提高污泥濃度,為原生鐘蟲類提供生存載體,使其占優勢。從圖1與表1可看出,鐘蟲數量上與泥量成正比關系,故保持3.8g/l濃度的泥量可影響氨氮的硝化反應。

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二氧化氯發生器小區供水消毒設備適用范圍

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