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50g次氯酸鈉發生器生產廠家

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更新時間:2019-11-15 09:58:22瀏覽次數:274次

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50g次氯酸鈉發生器生產廠家
次氯酸鈉發生器所使用的原材料是食用鹽,通過電解工藝將食鹽水電解成氫氣跟次氯酸鈉溶液。電解出來的次氯酸鈉溶液在投加到投加點后會迅速的溶解于水中并均勻分布。這些分布在水中的次氯酸鈉能夠快速滲透細胞的細胞壁,入侵細胞核并將其氧化分解,從而*殺死水中的細菌和微生物。

50g次氯酸鈉發生器生產廠家

“飲用水安全”問題一直是老百姓格外關注的社會話題之一,特別是近幾年自來水問題頻發,導致許多老百姓對自來水品質產生了懷疑。在這樣的情況下,新型的殺菌手段——次氯酸鈉發生器營運而生,它與其他類型的殺菌技術相比具有更高效的殺菌能力和能可靠的殺菌效果,更主要的是次氯酸鈉不會在水中產生副產物,因此可謂是安全的飲用水消毒方法之一。
   次氯酸鈉發生器所使用的原材料是食用鹽,通過電解工藝將食鹽水電解成氫氣跟次氯酸鈉溶液。電解出來的次氯酸鈉溶液在投加到投加點后會迅速的溶解于水中并均勻分布。這些分布在水中的次氯酸鈉能夠快速滲透細胞的細胞壁,入侵細胞核并將其氧化分解,從而*殺死水中的細菌和微生物。
   次氯酸鈉在水中除了殺死細菌和微生物以外不會與其他化學物質發生化學反應,不會像余氯投加那樣產生對人體有害的致癌物質。并且偏堿性的次氯酸鈉還能夠起到中和水質的作用,因此更受現代化水處理廠的歡迎。
   次氯酸鈉發生器與其他飲用水消毒方法相比具有以下優勢:
1、殺菌能力強,廣譜殺菌,迅速殺菌的殺菌能力由于其他殺菌方式;
2、原材料易于采購,次氯酸鈉發生器所使用的原材料是食用鹽,與臭氧、二氧化氯和成品藥劑投加相比要簡單不少;
北極星環保網訊:闡述了在市政污水處理工藝中所形成的新顆粒污泥的相關特性、成粒理論以及影響顆粒污泥形成的主要因素,同時介紹了好氧顆粒污泥市政污水領域的歷史發展進程。后結合相關學者研究,對好氧顆粒污泥在市政污水處理領域的發展方向和和應用前景進行了展望。

近年來,雖然好氧顆粒污泥研究得到學者和專家的廣泛關注,對其研究也逐漸增多,但由于好氧顆粒污泥相關理論沒有達成共識,工程化應用培養周期長(約40d),工藝運行參數需優化確定,需進一步提高顆粒污泥成粒穩定性等因素,限制其在工程中的推廣和應用,其研究規模主要局限于小規模工業廢水應用的案例,至于其在市政污水處理領域內的應用,國內外更是鮮有報道。

因此,在市政污水好氧生化工藝中如何優化運行參數、縮短培養周期、提高成粒污泥穩定性及其在工程應用中推廣將是今后研究重點。本文旨在通過對文獻查閱和分析,綜述國內外市政污水處理工藝中好氧顆粒污泥工藝研究與應用的現狀,闡述好氧顆粒污泥成因機理、相關特性、影響因素,并對其在市政污水處理工程化研究應用進行討論。

1、顆粒污泥研究

好氧顆粒污泥是在有氧條件下,微生物通過自聚集形成具有顆粒狀規則外形、結構密實、沉降性能優良、污染物處理效果明顯的特殊的微生物聚集體,即在流體動力條件下微生物自固定形成生物體團聚的特殊過程,較之傳統活性污泥工藝,好氧顆粒污泥不易出現污泥膨脹和處理水質變差等問題。

1.1、顆粒污泥的基本特性

在好氧條件下,培養顆粒污泥的條件較為苛刻,并且在不同市政污水中不同操作條件和培養目的下培育出的好氧顆粒污泥在顆粒大小、粒徑分布、顏色、功能上也都存在著差異。

1.1.1、色澤與粒徑

好氧顆粒污泥外表面呈現出橙黃色或淺黃色,表面含有大量孔隙,且成熟的好氧顆粒污泥外表面光滑致密,具備清晰規則的球形或橢球型輪廓。好氧顆粒粒徑一般為0.5~2.3mm(其中*粒徑為1.0~2.0mm),且隨著顆粒污泥的粒徑增加,污泥沉降速率、顆粒污泥密度以及污泥比表面和疏水性數值均有所增大,而污泥體積指數(SVI)則進一步減小。

但當顆粒污泥粒徑>4.0mm以后,因顆粒內部或核內部傳質和擴散阻力增大,影響了胞外多聚物的分泌和微生物的生長繁殖,引發顆粒污泥外表面表層發生破裂,致使其顆粒污泥由外向內逐層疏松而重新分散為絮狀活性污泥。因此,要得到顆粒污泥經濟效率和運行狀態,就必須考慮顆粒污泥粒徑和生物活性等相互間的關系。

1.1.2、沉降性能

好氧顆粒污泥的平均密度約為1.04~1.05×103kg/m3,污泥沉降比(SV)在14~30%之間,污泥體積指數(SVI)=20~50mL/g。雖然好氧顆粒污泥平均含水率介于97~98%之間,但其具有更高的沉降速率(可達30~70m/h),是絮狀污泥的5~6倍,因此可在較高的水力負荷條件下仍具有較高的運行穩定性和效率。

表1傳統活性污泥與好氧活性顆粒污泥比較

好氧顆粒污泥

1.1.3、微生物多樣性

顆粒污泥由外至內形成了好氧區、缺氧區以及厭氧區。微生物有氧代謝,降解有機污染物,同時將氨氮等氧化為硝態氮(NO3-)和亞硝態氮(NO2-)。隨著擴散進入缺氧和厭氧區后,微生物便以NO3-和NO2-等為電子受體進行代謝,將NO3-和NO2-反硝化為如N2O和N2等低價態氮素而降低污水中氮素污染,同時完成吸磷準備。

可見豐富的微生物使得顆粒污泥具備良好的COD、BOD和TN去除效率,并且因其在反應池中MLSS和MLVSS較大,從而有利于增加反應池的污染負荷和容積負荷,提高了系統抗外界沖擊負荷的能力,進而減少市政污水處理廠占地面積。

1.2、顆粒污泥的成粒理論

好氧顆粒污泥的形成過程是一個包含物理、化學和生物作用的復雜過程。目前,對于好氧顆粒污泥成粒機理仍然眾說紛紜,尚未形成統一定論,但是從文獻來看,與市政污水處理工藝密切相關的理論得到更多學者認可,但也存在較多爭議。

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