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河源电解二氧化氯消毒设备规格

河源电解二氧化氯消毒设备规格

更新时间:2020-07-18

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产品特点:河源电解二氧化氯消毒设备规格

与离子交换法相比,电渗析不需要再生过程,因而没有再生废液的排放问题。因而不仅不会污染待处理水,对环境的污染也少。电渗析过程在常温常压下进行,与反渗透相比,电渗析的的工作压力只有.2MPa,因而不需使用高压泵和压力容器。电渗析在废水处理中的应用电渗析可用于深度处理工艺,以去除水中的盐类,实现废水的回用。为防止二沉池出水中的SS、有机物、胶体及其他杂质对膜的损害,

河源电解二氧化氯消毒设备规格的详细资料:

河源电解二氧化氯消毒设备规格

河源电解二氧化氯消毒设备规格
与离子交换法相比,电渗析不需要再生过程,因而没有再生废液的排放问题。因而不仅不会污染待处理水,对环境的污染也少。电渗析过程在常温常压下进行,与反渗透相比,电渗析的的工作压力只有.2MPa,因而不需使用高压泵和压力容器。电渗析在废水处理中的应用电渗析可用于深度处理工艺,以去除水中的盐类,实现废水的回用。为防止二沉池出水中的SS、有机物、胶体及其他杂质对膜的损害,在进入电渗析设备前必须通过过滤或活性炭吸附等预处理。

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河源电解二氧化氯消毒设备规格

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LED节能灯具与传统灯具相比具有的优势在室内照明领域,主要应用的传统光源一般包括白炽灯、卤钨灯、荧光灯、金卤灯等,这一类光源耗电量大、颜色和控制方式单一,且光源热辐射大,在某些特殊场所的应用受到了一定的局限;LED光源除了节能、环保、寿命长、无辐射、无污染等优点之外,在照明领域中,特别是在功能性照明中,还有很多优势,如:低压供电、恒流驱动、可靠性高;结构牢固、耐冲击具有固体光源的优点;可控性好响应时间快,无频闪,色彩丰富三基色技术;结构封装形式多种,使LED灯具能适应各种几何尺寸和不同空间大小的装饰照明要求,如:点、线、面、球等形式,乃至任意造型的灯具设计;其在LED室内照明领域应用与传统室内照明灯具对比,具有目前其他灯具无法比拟的优越性,如图所示,在同等使用条件及照明效果的情况下,LED节能灯具耗电量只有传统灯具的三分之一,于是LED节能灯具以长寿和更节能的性能优势大大降低了灯具的成本,因此在节能和节约成本等方面具有显著的优势以及广阔的发展前景。

         1设备特点

1.1设备关键部件:阳极、中性电极,均为纯钛板制作,并涂有钌、铱、钛、钽等特殊防腐涂层,外室采用高性能UPVC板材,解决了设备腐蚀问题。

1.2   1.2采用自动循环式溶盐,供盐系统(无需机械动力及人工搅拌)从而减轻了操作者的劳动强度,同时提高了盐的利用率,保障了其工作的稳定性,且产气量提高了10%—15%左右。

1.3采用新工艺固定复合离子隔膜,加强了密封、同时便于离子定向迁移,延长了隔膜的使用寿命,且更换十分方便。

1.4可靠的硅整流电源,体积小、重量轻,维修十分方便。

1.5该设备采取组合式设计,具有占地面积小,维修方便,操作十分简单。

1.6内外室盐、碱溶液容量,可通过显示管直接观察。

2 设备内部结构、各部位名称及相应作用:

2.1设备内部结构:

   由电解槽和整流电源两部份组成。

   电解槽由供盐室、内室、外室组成。

供盐室—将食盐溶解成饱和食盐水。(波美度20-22)
  

内室—(阳极室)由阳极板和两侧中性电极组成,将食盐电解成以二氧化氯为主的多种强氧化剂

                                                                                                                                外室—(阴极室)两侧由隔膜组成,内室食盐溶液通过阳极、中性电极电解,钠离子定向迁移外室转化为碱液和氢气。

     整流电源—电解电流输入380V或220V,经变压器整流输出低压直流为电解提供动力。(整流电源运行时,请勿超出额定值,且低10%,可延长使用寿命)。

2.2  设备各部位名称及相应作用:

2.2.1盐室进水阀:打开此阀,供盐室进水,将供盐室内食盐自动溶化,(供盐室与内室贯通,盐水同时流向内室)供内室进行电解。

2.2.2 碱室进水阀:打开此阀,由此进清水,内室(阳极室)食盐电解后,通过隔膜,钠离子定向迁移外室(阴极室),清水变成碱液。为提高氯化消毒效果,确保产气量稳定,应根据设备操作具体情况,应及时排碱并补充清水。

2.2.3 电解槽内室温度应保持在40~50℃之间、外室温度应保持在30-40℃之间运行,如超过此温度,应及时打开冷却水调整阀,进行电解槽降温。

2.2.4 盐室排污阀:当供盐室内细孔被堵住或沉积杂物过多时,打开此阀及盐室进水阀,进行反复冲洗。(必要时,松开螺栓,取出供盐室进行冲洗)。

2.2.5 碱室排污阀:打开此阀,排出碱液,补充清水。

2.2.6 冷却水调整阀:当电解槽内室温度高于45℃、外室温度高于40℃时,打开此阀用于降低温度(如设备长时间内高于50℃运行,将会导致电解槽变形)。


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ITHP的工艺路线是初级:D+THP+二级:D(所以称为嵌入式热水解工艺)。本研究将从技术和经济的双重角度对四种工艺进行对比与剖析:ITHP工艺、只针对剩余活性污泥应用THP工艺(S:SonlyTHP)、传统THP+:传统:D工艺。中试装置的搭建ITHP中试装置搭建于贝辛斯托克污水处理厂污泥与能源研发中心(),工艺路线如。T1和T2分别接受不同来源的初沉污泥和剩余污泥,在T3进行混合,T4是初级中温厌氧消化罐,T6是缓冲罐,T6接收初级厌氧消化处理之后的污泥,经T6缓冲之后进行带式脱水,再进入料斗加水稀释,之后进入T9(THP罐),T1为释压罐,T11为储泥罐,经过热水解之后的污泥在T11里加水稀释,之后进入二级厌氧消化罐T5。

  

3    操作要求和注意事项

3.1  设备开始运行时操作程序:

3.1.1 向供盐室加盐—打开盐室进水阀门(盐在水的作用下开溶化)。并注意内室容量液位显示,室内注水满后,应及时关闭此阀。

3.1.2同时打开碱室进水阀门加满至液位高度时,应及时关闭此阀门。

3.1.3       3.1.3检查内、外室+、—电极是否正确及紧固,检查整流电流电位器,旋钮是否在“0"位,确定无误后,进行送电。

3.1.4       3.1.4按下整流电源开关,调整电位器旋钮,并观察电流值。                                                                                                   

3.1.5       3.1.5检查水射器负压抽气,工作应正常。

3.1.6设备运行2-3小时后,观察电解槽温度,及时调整冷却水阀,使电解槽温度保持在40—45摄氏度。超过此温度,应打开冷却水调整阀。

3.17 根据处理水中的余氯数值,调节电解电流大小。

3.1.8       3.1.8设备连续运行4-8小时,打开外室排碱阀、排出碱液。打开外室进水阀,补足清水;打开溶盐室,补足食盐(每产生1g消体,需投加食盐 1.6 g — 2 g)。

3.1.9在遇到停水时,应立即关闭电解电源,使设备停止产气,避免造成消体泄露。

 3.1.10 设备检修或停用时,应将电解电流调至,轴流风机对电源冷却5分钟后关闭电源开关,30分钟后待水射器抽尽电解室内残余气体后,关闭进水总阀。

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与同容量燃用散原煤工业锅炉相比,燃用颗粒状型煤系列工业锅炉的平均节煤率可达1%~25%;而且可以使初始排尘减少8%~9%、烟气黑度降到1林格曼级以下、总固硫率5%以上。推广使用型煤,不仅可以节约能源,提高煤炭利用效率,而且可以有效地减少环境污染。我国大力推广型煤是在六五期间开始的。国家把加快城市燃料型煤化列入六七五计划。工业锅炉使用的主要是工业型煤。但至今为止,工业型煤并没有得到有效推广。
 

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