二氧化氯发生器二次供水消毒设备哪家好
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产品简介

二氧化氯发生器二次供水消毒设备哪家好
电解发生所产生的以二氧化lv、lv气、双氧水等多种强氧化剂,具有广谱的氧化和杀菌能力,能杀灭水中各种芽孢病毒。电解法二氧化氯发生器设备阳极使用寿命长,电源性能可靠,耐腐蚀性能强,电解槽为钛板及聚氯乙烯白色塑料板组成,隔膜电导率高,更换方便 。

详细介绍

二氧化氯发生器二次供水消毒设备哪家好

 电解发生所产生的以二氧化lv、lv气、双氧水等多种强氧化剂,具有广谱的氧化和杀菌能力,能杀灭水中各种芽孢病毒。电解法二氧化氯发生器设备阳极使用寿命长,电源性能可靠,耐腐蚀性能强,电解槽为钛板及聚氯乙烯白色塑料板组成,隔膜电导率高,更换方便  。  
  一、产品性能

消毒效果好:设备产生以CLO2为主,伴有O3、CL2、H2O2等多种强氧化剂,具有广谱的杀菌能力,各种消毒剂协同作用,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。 试验表明, CLO2和CL2混合使用时,可以抑制三lv甲烷的形成,这一点可有效地提高饮用水的质量,有利于人们的身体健康。   电极由钛、钌、铱等稀有金属经20多道工序涂覆而成制成,耐腐蚀、寿命长。  采用进口原料生产的不对称电解隔膜,具有高电导率、耐腐蚀、微孔径、免维护、能自动平衡电解槽阴、阳极箱的酸碱度的特点。该电解隔膜不仅使设备产生消毒剂效率高、同时还降低了的盐耗、电耗。   科学完善的纯钛换热系统不仅使设备始终保持在*工作温度,而且散热性能好,节约。   发生器采用全密封设计,工作时无电解液和消毒剂泄漏。   发生器全部采UPVC、工业纯钛等耐腐材料制成,设备耐腐蚀、使用寿命长。  二氧化氯消毒剂现场制备,负压投加,发生器运行安全可靠。  操作方便、管理简单。工业粗盐和电供应渠道畅通,采购、保管方便。
北极星环保网讯:根据微生物生长所需碳源的不同,反硝化细菌可以分为自养反硝化细菌和异养反硝化细菌,其中大部分反硝化细菌为异养反硝化细菌,它们需要利用有机碳源进行反硝化.。在反硝化过程中有机碳源主要用于异化硝酸盐还原、同化合成细胞、脱氮或转化成细胞贮藏碳源,同时异养反硝化细菌生长过程中也需要大量的有机碳源为其提供能量和营养物质.在生物反硝化过程中,碳源对反硝化过程中的脱氮能力与效率起着决定性作用。

其中,反硝化菌在缺氧的条件下以碳源为电子供体,硝态氮为电子受体,将亚硝酸氮和硝酸氮还原成氮气,从而达到去除氮污染物.当反硝化过程中碳源供应不足时,会使反硝化速度降低,这是因为当有机碳供应不足时反硝化细菌会利用自身的原生质进行内源反硝化,终减少细菌的细胞质.。

此外,在污水中常常伴有磷,磷的生物去除是通过聚磷菌完成的,聚磷菌会与反硝化菌争夺碳源,由此加剧原水碳源不足的矛盾,因此,投加外碳源是保证反硝化细菌正常生命活动,促进污水氮磷去除效果的有效手段。

外加碳源种类及其影响

因不同碳源分子结构各不相同,其作为外加碳源去除污水中氮磷的效果也有一定差异.  但在反硝化过程中,能够快速被生物降解、不会产生二次污染的碳源是反硝化过程中电子供体的*选择.目前主要研究的外加碳源有: 传统外加碳源(  甲醇、乙醇,乙酸钠,葡萄糖) 、废弃物作为外加碳源、污泥作为外加碳源等.

(1)传统外加碳源、甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖是传统的外加碳源。

它们分子结构简单,有利于微生物的吸收转化,从而促进反硝化细菌的生长繁殖,有效的去除污水中的氮磷.以间歇式活性污泥法工艺作为主体工艺的污水处理厂曝气阶段活性污泥为研究对象,在PH值和温度等参数保持不变的情况下,考察了甲醇、乙醇、乙酸钠、葡萄糖等外加碳源的脱氮效果.。

结果现,以甲醇作为外加碳源时,当系统中CODcr/N比由1.1提高5.6,NO3-N几乎没有什么去除效果;  以乙醇作为外加碳源,CODcr/N为6.6时,反硝化速率很慢; 以乙酸钠作为外加碳源,CODcr/N为5.8时,反硝化速度比较快;  以葡萄糖作为外加碳源,污泥不容易利用而且反硝化速率很低。

研究了乙酸钠、葡萄糖、甲醇作为外加碳源对活性污泥脱氮能力的影响。

结果发现,投加碳源分别为50mg  /L。100mg/L,200mg/L条件下,以乙酸钠作为外加碳源,NO3-N去除率分别为68. 8% ,85.8%.* ;  葡萄糖作为外加碳源,NO3-N去除率分别为47.3% ,64.3% ,76.2% 以甲醇作为外加碳源,因甲醇需要一定的驯化时间,在初期没有效果.  因此,乙酸钠是非常高效的外加碳源. 但对于每天要处理几万吨到几十万吨的污水处理厂来讲,所需费用就十分可观,因而迫切需要寻找更低成本的外加碳源。

(2)  废弃物作为外加碳源.农业废弃物是地球上可循环利用的为丰富的有机物质,不仅成本低而且容易被生物降解,具有很好的开发前景。

以甘蔗渣、玉米芯、稻草、稻壳、花生壳、木屑6种废弃物为研究对象,分析比较了这6种废弃物含碳量以及各浸出物质成分,从而选出*的固体反硝化碳源.研究结果表明,这六种废弃物的浸出液中没有出现重金属,具有很好的安全性。

其中,甘蔗渣的浸出液含碳量和碳释放速度比其他材料的浸出液高.  玉米芯、稻草和稻壳持续提供碳源的能力很强.以玉米芯、稻草和稻壳为碳源和载体处理含硝酸盐的废水去除率可达到80%以上,但是以木屑为碳源和载体硝酸盐的去除率很低.。

因此玉米芯、稻草和稻壳可以作为反硝化碳源.考察了棉花、稻草、稻壳、玉米芯这4种农业废弃物作为外加碳源的情况,通过对其碳的释放数量和*脱氮的能力等进行分析比较,选出*的反硝化碳源。

结果表明,玉米芯有较多的可溶性物质,可以促进微生物的快速生长,与其它碳源相比能够获得更好的*脱氮效果,每克玉米芯在46d总共去除了113.82g的硝态氮;  相比之下,棉花、稻草不如玉米芯的*反硝化能力好,稻壳则不能被微生物有效利用,处理效果很差。

因此,玉米芯可以作为较好的外加碳源.  除了玉米芯、稻草和稻壳等农业废弃物可作为有机碳源外,植物的落叶也具有很大的潜在经济价值.  我国城市每年落叶数量巨大,其中梧桐树叶含有大量有机酸,将其作为反硝化外加碳源,不仅可以去除废水中的氮,而且也实现了对废弃物的综合利用。

二氧化氯发生器二次供水消毒设备哪家好

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