二氧化氯发生器小区供水消毒设备配置
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产品简介

二氧化氯发生器小区供水消毒设备配置
亚氯酸钠(氯化钠)的摩尔质量为90.442克/摩尔,Cl原子的标准氧化态为+3、纯氯化钠是白色晶体或结晶粉末,具有轻微的吸水性,易溶于水。
氯化钠是氧化性的,在弱碱性溶液中非常稳定。然而,当在强碱溶液中加热时,它会分解成三氧化二氯和氯。在酸性条件下,二氧化氯分解成二氧化氯、三氧化氯和氯。

详细介绍

二氧化氯发生器小区供水消毒设备配置

化学二氧化氯发生器的工作原理;

二氧化氯的产生主要有两种方法——化学法和电解法。化学法分为亚氯酸钠法和氯酸钠法

一亚氯酸钠法制备二氧化氯

亚氯酸钠(氯化钠)的摩尔质量为90.442克/摩尔,Cl原子的标准氧化态为+3、纯氯化钠是白色晶体或结晶粉末,具有轻微的吸水性,易溶于水。

氯化钠是氧化性的,在弱碱性溶液中非常稳定。然而,当在强碱溶液中加热时,它会分解成三氧化二氯和氯。在酸性条件下,二氧化氯分解成二氧化氯、三氧化氯和氯。

盐酸-亚氯酸钠反应:5nacl+4hcl=4cl2+5nacl+2h2o

二、氯酸钠法制备二氧化氯

氯酸钠,无色或白色粒状晶体,含盐,溶于水和乙醇。二氧化氯由氯酸盐法制备。除了二氧化硫(SO2)和甲醇(CH3OH)草酸(H2C2O2)过氧化氢(H2O2)柠檬酸(C6H8O7)盐酸(HCl)甲酸(HCOOH)及其相应的盐、单糖(C6H12O6)二糖等。以及醇如乙醇、丙醇、异丙醇和多元醇如丙二醇、甘油、乙二醇等。可用作还原剂。

有十多种以氯酸盐为原料通过化学合成生产二氧化氯的方法,这些方法基本上是通过在强酸介质中还原氯酸盐来制备的。根据还原剂的不同可分为4类:

(1)采用Mathieson法、达豪法、Holst法、Person法和R1法以二氧化硫为还原剂;

(2)使用盐酸作为还原剂的方法包括Kesting、Ricao、Chemetics和R5、

(3)以甲醇为还原剂的方法包括溶剂法和R8法;

(4)有R2法和R3法(单体积法,SVP),使用氯化钠作为还原剂。

例如氯酸钠-盐酸反应:

2氯化钠+4HCl=2二氧化lv+lv气+2氯化钠+2H2O
3.A2/O工艺的缺点

˙反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;

˙污泥内回流量大,能耗较高;

˙用于中小型污水厂费用偏高;

˙沼气回收利用经济效益差;

˙污泥渗出液需化学除磷。

三、氧化沟

1.基本原理

氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。氧化沟一般由沟体、曝气设备、进出水装置、导流和混合设备组成,沟体的平面形状一般呈环形,也可以是长方形、L形、圆形或其他形状,沟端面形状多为矩形和梯形。

2.氧化沟工艺特点

(1)构造形式多样性

基本形式氧化沟的曝气池呈封闭的沟渠形,而沟渠的形状和构造则多种多样,沟渠可以呈圆形和椭圆形等形状。可以是单沟系统或多沟系统;多沟系统可以是一组同心的互相连通的沟渠,也可以是相互平行,尺寸相同的一组沟渠。

有与二次沉淀池分建的氧化沟也有合建的氧化沟,合建的氧化沟又有体内式和体外式之分,等等。多种多样的构造形式,赋予了氧化沟灵活机动的运行性能,使他可以按照任意一种活性污泥的运行方式运行,并结合其他工艺单元,以满足不同的出水水质要求。

(2)曝气设备的多样性

常用的曝气设备有转刷、转盘、表面曝气器和射流曝气等。不同的曝气装置导致了不同的氧化沟型式,如采用表曝气机的卡鲁塞尔氧化沟,采用转刷的帕斯维尔氧化沟等等,与其他活性污泥法不同的是,曝气装置只在沟渠的某一处或者几处安设,数目应按处理场规模、原污水水质及氧化沟构造决定,曝气装置的作用除供应足够的氧气外,还要提供沟渠内不小于0.3m/s的水流速度,以维持循环及活性污泥的悬浮状态。

(3)曝气强度可调节

氧化沟的曝气强度可以通过两种方式调节。一是通过出水溢流堰调节:通过调节溢流堰的高度改变沟渠内水深,进而改变曝气装置的淹没深度,使其充氧量适应运行的需要。淹没深度的变化对曝气设备的推动力也会产生影响,从而可以对进水流速起到一定的调节作用;其二是通过直接调节曝气器的转速:由于机电设备和自控技术的发展,目前氧化沟内的曝气器的转速时可以调节的,从而可以调节曝气强度的推动力。

(4)简化了预处理和污泥处理

氧化沟的水力停留时间和污泥龄都比一般生物处理法长,悬浮装有机物与溶解性有机物同时得到较*的稳定,姑氧化沟可以不设初沉池。由于氧化沟工艺污泥龄长,负荷低,排出的剩余污泥已得到高度稳定,剩余污泥量也较少。因此不再需要厌氧消化,而只需进行浓缩和脱水。

3.氧化沟工艺的缺点:

(1)污泥膨胀问题当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。

(2)泡沫问题由于进水中带有大量油脂,处理系统不能*有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。

(3)污泥上浮问题当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮;当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在二沉池易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。

(4)流速不均及污泥沉积问题在氧化沟中,为了获得其*的混合和处理效果,混合液必须以一定的流速在沟内循环流动。一般认为,低流速应为0.15m/s,不发生沉积的平均流速应达到0.3~0.5m/s。氧化沟的曝气设备一般为曝气转刷和曝气转盘,转刷的浸没深度为250~300mm,转盘的浸没深度为480~530mm。与氧化沟水深(3.0~3.6m)相比,转刷只占了水深的1/10~1/12,转盘也只占了1/6~1/7,因此造成氧化沟上部流速较大(约为0.8~1.2m,甚至更大),而底部流速很小(特别是在水深的2/3或3/4以下,混合液几乎没有流速),致使沟底大量积泥(有时积泥厚度达1.0m),大大减少了氧化沟的有效容积,降低了处理效果,影响了出水水质。

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