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陕西污水厂消毒设备-电解盐次氯酸钠发生器?纵观全水消毒行业,目前还缺乏系统化的研究,缺乏更加严谨的基础的 数据分析。问题是机会。期待更多能让论文写在祖大地上的专家、科研人员大量涌现,更多有识之士投入到水消毒研究与实践,为保护人民身体健康贡献自己的力量。
陕西污水厂消毒设备-电解盐次氯酸钠发生器
在内外疫情爆发对污水厂出水水质消毒的严格要求下,投加次氯酸钠是污水厂较常采用的消毒,其他的消毒方式还有二氧化氯消毒,紫外线消毒等。污水处理厂一般消毒处理都是采用加氯这一种消毒方式,次氯酸钠作为消毒剂,主要是利用其中的有效氯对微生物进行消杀的作用,在消毒计算中,也是通过有效氯的含量来进行药剂投加量控制,因此对消毒剂的有效氯的检测也是污水厂需要对药剂产品的质量控制的检测方式。
次氯酸钠发生器的优点是有很多的,比较明显的优点是其运行的成本比较低。次氯酸钠发生器使用的原料主要是盐酸、或是亚氯酸钠。这些原料如果成吨的采购那么其是非常低廉的状况。所以,我们可以见到很多大型的污水处理厂与自来水厂都会选择使用次氯酸钠发生器来控制实际成本。次氯酸钠发生器所存在的缺点主要是安全的问题。由于次氯酸钠发生器的工作原理主要是通过盐酸、或是亚氯酸钠产生反应的,从而产生次氯酸钠、氢气等的气体。所以,在停放次氯酸钠发生器的房间中一定要做好通风的处理,避免室内的氢气密度过高而引发爆炸。次氯酸钠发生器作为水处理消毒设备之中使用比较多的一种设备,这个设备的缺点是需要做到正确操作,可以实现避免。因此,如果人们的预算有限,一般建议使用次氯酸钠发生器设备。
陕西污水厂消毒设备-电解盐次氯酸钠发生器?污水厂消毒设备次氯酸钠发生器运行案例:
山西省临汾桃园集气站于2017年12月份采购我公司的大型次氯酸钠设备,应用于集气站污水处理改造工程(一期)项目的电化学工艺中。其原水为原水为煤层气井水,氨氮含量10ppm,超出排放标准,需要考虑进行降氨氮的处理。经过常规的生物硝化反硝化或者添加强氧化性的药剂等方式进行处理等达不到理想效果,先,生化处理需要土建生化反应水池(箱),缺点是前期项目施工周期长、费用高。其次添加强氧化性药剂的方式缺乏环保性,运行成本也比较高。综合以上以上常规处理方式的缺点,同时考虑到煤层气井水中含有3000~5000ppm的氯离子的特点等数据信息,结合我公司生产的次氯酸钠发生器能够电解NaCl溶液产生次氯酸钠溶液,而次氯酸钠溶液具有氧化性能够起到降低水中氨氮的的特点,我公司技术工程师配合中石油武汉江汉研究所进行前期的技术和讨论分析后,客户决定使用我们公司两套7000g次氯酸钠发生器,实现在线处理降低煤层气井水中的氨氮污染物,并且在运行过程中达到预期效果。
甘肃 玉门市东镇污水处理厂采用我公司HCCL-D-2000次氯酸钠发生器,安装调试完成,运行良好。
山东 枣庄市新城污水处理厂采用我公司HCCL-D-3000(有效氯产量3000g/h)次氯酸钠发生器,安装调试已完成,运行良好。
四川省达州市大竹县城市生活污水处理二期工程,使用和创次氯酸钠发生器HCCL-D-10000 2套,有效氯产量10000g/h,电解次氯酸钠发生器采用低浓度食盐水为电解液,采用重量法进行测定。
下水道末端无污水处理设施时,排入城镇下水道的污水水质不得低于C 等的要求,应根据污水的去向,执行家现行污水排放标准。
污水排入城镇下水道水质等标准(允许值,pH值除外) | |||||
序号 | 控制项目名称 | 单位 | A等 | B等 | C等 |
1 | 水温 | ℃ | 35 | 35 | 35 |
2 | 色度 | 倍 | 50 | 70 | 60 |
3 | 易沉固体 | mL/(L·15min) | 10 | 10 | 10 |
4 | 悬浮物 | mg/L | 400 | 400 | 300 |
5 | 溶解性总固体 | mg/L | 1600 | 2000 | 2000 |
6 | 动植物油 | mg/L | 100 | 100 | 100 |
7 | 石油类 | mg/L | 20 | 20 | 15 |
8 | pH值 | — | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 |
9 | 生化需氧量(BOD5) | mg/L | 350 | 350 | 150 |
10 | 化学需氧量(COD)a | mg/L | 500(800) | 500(800) | 300 |
11 | 氨氮(以N 计) | mg/L | 45 | 45 | 25 |
12 | 总氮(以N 计) | mg/L | 70 | 70 | 45 |
13 | 总磷(以P 计) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
14 | 阴离子表面活性剂(LAS ) | mg/L | 20 | 20 | 10 |
15 | 总化物 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | 总余氯(以Cl2计) | mg/L | 8 | 8 | 8 |
17 | 硫化物 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
18 | 氟化物 | mg/L | 20 | 20 | 20 |
19 | 氯化物 | mg/L | 500 | 600 | 800 |
20 | 硫酸盐 | mg/L | 400 | 600 | 600 |
21 | 总汞 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
22 | 总镉 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
23 | 总铬 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
24 | 六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25 | 总砷 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
26 | 总铅 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
27 | 总镍 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
28 | 总铍 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
29 | 总银 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30 | 总硒 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
31 | 总铜 | mg/L | 2 | 2 | 2 |
32 | 总锌 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
33 | 总锰 | mg/L | 2 | 5 | 5 |
34 | 总铁 | mg/L | 5 | 10 | 10 |
35 | 挥发酚 | mg/L | 1 | 1 | 0.5 |
36 | 苯系物 | mg/L | 2.5 | 2.5 | 1 |
37 | 苯胺类 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
38 | 硝基苯类 | mg/L | 5 | 5 | 3 |
39 | 甲醛 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
40 | 三氯烷 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
41 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.06 | |
42 | 三氯乙烯 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
43 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
44 | 可吸附有机卤化物(AOX,以 Cl 计) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
45 | 有机磷(以P 计) | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
46 | 氯酚 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
a 括号内数值为污水处理厂新建或改、扩建,且BOD5/COD >O.4时控制指标的允许值。 |
科学发展观指出,这个世界上万事万物都是发展变化的,不存在一成不变的事物。
1、随着化学工业的飞速发展,激素、抗生素、除草剂、保鲜剂、染色剂等的大量生产和使用,水体中的微污染越来越严重,水体越来越“肥"了,是不争的事实。
2、加药消毒的副产物不仅仅是已知的甲烷,这方面的研究严重滞后。这其中水污染带来的影响因子需要科研人员做深入的研究。
3、不忘初心方得始终。环保的初心是变废为宝、节能降耗、环境友好。加药作为污水处理主流消毒技术是权宜之计,不是之计。
4、纵观全水消毒行业,目前还缺乏系统化的研究,缺乏更加严谨的基础的 数据分析。
5、问题是机会。期待更多能让论文写在祖大地上的专家、科研人员大量涌现,更多有识之士投入到水消毒研究与实践,为保护人民身体健康贡献自己的力量。
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