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生活污水AAO一體化處理設(shè)備
投加混凝劑而形成的絮凝體,是一個內(nèi)部充滿水的網(wǎng)絡(luò)狀結(jié)構(gòu)體,它的密度與水相近。沉降速度較慢。而黏附了一定數(shù)量微氣泡的絮凝體整體密度大大低于周圍水的密度,則出現(xiàn)負值的沉速,亦即使顆粒上浮。界面能及接觸角理論認為,氣泡與固體間的接觸角越大,即增水性越強,氣泡擠開水膜做功的能力越強,越容易黏附物體上浮。所以,絮凝體的親憎水性是實現(xiàn)氣浮的關(guān)鍵因素。此外,氣泡的大小也是影響氣浮效果的重要因素。
大氣泡具有較大的上升速度,巨大的慣性力不僅能使氣泡很好地附著于絮粒表面上,相反,會造成水體的嚴重紊流而撞碎絮凝體,甚至把附著小氣泡又釋入出來,影響氣浮效果。而黏附在絮粒上的較小氣泡,在上升過程中相互碰撞,通過絮體的吸附橋,成長為更穩(wěn)定的夾氣絮體,有利于提高氣浮效果。
噴漆廢水處理設(shè)備構(gòu)造和特點
高效淺層氣浮設(shè)備本體由槽體、進水配水布水器、穩(wěn)流器、撇渣器等組成。此外,還有槽體以外單獨設(shè)置的空氣溶解管、空壓機和回流泵。一般高效淺層氣浮設(shè)備用不銹鋼或鋼制成。采用不銹鋼(SUS304)材料制作時,設(shè)備防腐性能好,使用壽命長。當設(shè)備尺寸較大時,也可因地制宜采用鋼盤混凝土澆注的槽體。
煙氣脫硫脫硝凈化是應(yīng)用于多氮氧化物、硫氧化物生成化工工業(yè)的一項鍋爐煙氣凈化技術(shù)。氮氧化物、硫氧化物是空氣污染的主要來源之一,因此該技術(shù)對環(huán)境空氣凈化益處頗多。
脫硫脫硝凈化裝置根據(jù)空氣力學(xué)和流體力學(xué)的原理,使進入設(shè)備內(nèi)的煙氣和水加速碰撞,使水在高速高溫煙氣氣流的作用下快速形成小水滴,小水滴的形成加大了煙氣和水的接觸面積,煙氣中的灰塵和含硫氧化物快速和含堿石灰水發(fā)生中和反應(yīng)生成石膏,然后再經(jīng)過分離層把水和石膏從空氣中分離出來。
脫硫脫硝凈化裝置在工業(yè)里使用非常的重要,一方面選擇使用脫硫脫硝設(shè)備可提高生產(chǎn)的效率,降低成本,另一方面選擇使用脫硫脫硝設(shè)備也可起到環(huán)保的作。現(xiàn)在小編要為大家介紹的就是脫硫脫硝在工業(yè)里的使用起到重要意義。
在工業(yè)生產(chǎn)特別是有關(guān)脫硫行業(yè)的生產(chǎn)中,脫硫脫硝凈化工藝的使用越來越普及。它憑借其適合輸送低粘度如水等介質(zhì),或輸送含有固體顆?;蚨汤w維的懸浮液,以及粘度非常高的介質(zhì)的優(yōu)點,逐漸被眾多工業(yè)廠家所認知和選用,在未來的實際生產(chǎn)應(yīng)用中也將逐漸扮演重要角色。
在脫硫脫硝行業(yè)例如火力發(fā)電行業(yè)中,由于燃燒煤礦等原料會產(chǎn)生大量含硫廢氣,明顯不符合當今的環(huán)保標準?,F(xiàn)如今,大量企業(yè)也逐漸開始對生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行脫硫、脫硝改造。其中許多大型火電廠主要采用國外比較成熟的、業(yè)績較多的石灰石/石膏濕法脫硫工業(yè)。 風機空氣流量因素
在計算污水處理的需氧量時,其結(jié)果為標準狀態(tài)下所需氧的質(zhì)量流量qm(kg/min),再將其換算成標準狀態(tài)下所需空氣的容積流量qv1(m3/min),如果鼓風機的使用狀態(tài)不是標準狀態(tài),例如在高原地區(qū)使用,則空氣密度、含濕量會發(fā)生變化,鼓風機所供應(yīng)的空氣容積流量與標準狀態(tài)是相同的,而所供空氣的質(zhì)量流量將減少,有可能導(dǎo)致供氧量不足。
因此,必須計算出能供應(yīng)相同質(zhì)量流量的容積流量,即換算流量qv2。在高原地區(qū)使用時,環(huán)境大氣壓力也會發(fā)生變化,壓力比相應(yīng)升高,那么,羅茨鼓風機的泄漏流量qvb則會增大,這將導(dǎo)致鼓風機所供應(yīng)的空氣容積流量減少,也可能造成供氧量不足。
因此,設(shè)計時必須考慮使用條件發(fā)生變化時各種因素的影響,以保證風機所供應(yīng)的實際空氣流量能夠滿足使用要求,并需計算出換算流量qv2和泄漏流量qvb2。
生活污水AAO一體化處理設(shè)備注意冬季和夏季的區(qū)別
鼓風機選型應(yīng)關(guān)注鼓風機供氣流量的變化規(guī)律對于同一臺鼓風機,在冬季和夏季,其容積流量是不會發(fā)生變化的,但因空氣密度的不同質(zhì)量流量會發(fā)生變化,也就是說供氧量會有所不同。
鼓風機在標準狀態(tài)與使用狀態(tài)下的容積流量是不變的,但因為空氣密度(ρ)、含濕量(ds)等發(fā)生了變化,導(dǎo)致鼓風機輸送至曝氣池的供氧量(FOR)在冬季溫度降低時增加、夏季溫度升高時降低。例如,某一污水處理廠,選用上述計算例題中的羅茨鼓風機,根據(jù)環(huán)境溫度變化,計算出鼓風機的實際供氧量(FOR),其一年的變化規(guī)律在實際運行過程中,由于進水量、水質(zhì)、水溫等參數(shù)的變化,系統(tǒng)需氧量(SOR)也會發(fā)生變化在夏季,水溫較高,曝氣池需氧量(SOR)增大,但鼓風機的供氧量(FOR)在減少,這是設(shè)計時考慮需氧量的不利工況點,此時,供氧量、需氧量基本相當;在冬季,水溫降低,曝氣池需氧量(SOR)減少,但鼓風機的供氧量(FOR)增大,此時,供氧量較需氧量大出許多。這是由于冬季氣溫降低,空氣密度增加,那么風機所供給的干空氣的質(zhì)量流量較標準狀態(tài)大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實際測量情況來看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會高出1~3mg/L。
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