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湖北污水廠消毒設備-電解法次氯酸鈉發生器?下水道末端無污水處理設施時,排入城鎮下水道的污水水質不得低于C 等的要求,應根據污水的去向,執行家現行污水排放標準。
湖北污水廠消毒設備-電解法次氯酸鈉發生器
在內外疫情爆發對污水廠出水水質消毒的嚴格要求下,投加次氯酸鈉是污水廠較常采用的消毒,其他的消毒方式還有二氧化氯消毒,紫外線消毒等。污水處理廠一般消毒處理都是采用加氯這一種消毒方式,次氯酸鈉作為消毒劑,主要是利用其中的有效氯對微生物進行消殺的作用,在消毒計算中,也是通過有效氯的含量來進行藥劑投加量控制,因此對消毒劑的有效氯的檢測也是污水廠需要對藥劑產品的質量控制的檢測方式。
次氯酸鈉發生器的優點是有很多的,比較明顯的優點是其運行的成本比較低。次氯酸鈉發生器使用的原料主要是、氯酸鈉或是亞氯酸鈉。這些原料如果成噸的采購那么其是非常低廉的狀況。所以,我們可以見到很多大型的污水處理廠與自來水廠都會選擇使用次氯酸鈉發生器來控制實際成本。次氯酸鈉發生器所存在的缺點主要是安全的問題。由于次氯酸鈉發生器的工作原理主要是通過氯酸鈉或是亞氯酸鈉產生反應的,從而產生次氯酸鈉、氫氣等的氣體。所以,在停放次氯酸鈉發生器的房間中一定要做好通風的處理,避免室內的氫氣密度過高而引發爆炸。次氯酸鈉發生器作為水處理消毒設備之中使用比較多的一種設備,這個設備的缺點是需要做到正確操作,可以實現避免。因此,如果人們的預算有限,一般建議使用次氯酸鈉發生器設備。
湖北污水廠消毒設備-電解法次氯酸鈉發生器?污水廠消毒設備次氯酸鈉發生器運行案例:
山西省臨汾桃園集氣站于2017年12月份采購我公司的大型次氯酸鈉設備,應用于集氣站污水處理改造工程(一期)項目的電化學工藝中。其原水為原水為煤層氣井水,氨氮含量10ppm,超出排放標準,需要考慮進行降氨氮的處理。經過常規的生物硝化反硝化或者添加強氧化性的藥劑等方式進行處理等達不到理想效果,先,生化處理需要土建生化反應水池(箱),缺點是前期項目施工周期長、費用高。其次添加強氧化性藥劑的方式缺乏環保性,運行成本也比較高。綜合以上以上常規處理方式的缺點,同時考慮到煤層氣井水中含有3000~5000ppm的氯離子的特點等數據信息,結合我公司生產的次氯酸鈉發生器能夠電解NaCl溶液產生次氯酸鈉溶液,而次氯酸鈉溶液具有氧化性能夠起到降低水中氨氮的的特點,我公司技術工程師配合中石油武漢江漢研究所進行前期的技術和討論分析后,客戶決定使用我們公司兩套7000g次氯酸鈉發生器,實現在線處理降低煤層氣井水中的氨氮污染物,并且在運行過程中達到預期效果。
甘肅 玉門市東鎮污水處理廠采用我公司HCCL-D-2000次氯酸鈉發生器,安裝調試完成,運行良好。
山東 棗莊市新城污水處理廠采用我公司HCCL-D-3000(有效氯產量3000g/h)次氯酸鈉發生器,安裝調試已完成,運行良好。
四川省達州市大竹縣城市生活污水處理二期工程,使用和創次氯酸鈉發生器HCCL-D-10000 2套,有效氯產量10000g/h,電解次氯酸鈉發生器采用低濃度食鹽水為電解液,采用重量法進行測定。
下水道末端無污水處理設施時,排入城鎮下水道的污水水質不得低于C 等的要求,應根據污水的去向,執行家現行污水排放標準。
污水排入城鎮下水道水質等標準(允許值,pH值除外) | |||||
序號 | 控制項目名稱 | 單位 | A等 | B等 | C等 |
1 | 水溫 | ℃ | 35 | 35 | 35 |
2 | 色度 | 倍 | 50 | 70 | 60 |
3 | 易沉固體 | mL/(L·15min) | 10 | 10 | 10 |
4 | 懸浮物 | mg/L | 400 | 400 | 300 |
5 | 溶解性總固體 | mg/L | 1600 | 2000 | 2000 |
6 | 動植物油 | mg/L | 100 | 100 | 100 |
7 | 石油類 | 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 | 化學需氧量(COD)a | mg/L | 500(800) | 500(800) | 300 |
11 | 氨氮(以N 計) | mg/L | 45 | 45 | 25 |
12 | 總氮(以N 計) | mg/L | 70 | 70 | 45 |
13 | 總磷(以P 計) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
14 | 陰離子表面活性劑(LAS ) | mg/L | 20 | 20 | 10 |
15 | 總化物 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | 總余氯(以Cl2計) | 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 | 硫酸鹽 | mg/L | 400 | 600 | 600 |
21 | 總汞 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
22 | 總鎘 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
23 | 總鉻 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
24 | 六價鉻 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25 | 總砷 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
26 | 總鉛 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
27 | 總鎳 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
28 | 總鈹 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
29 | 總銀 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30 | 總硒 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
31 | 總銅 | mg/L | 2 | 2 | 2 |
32 | 總鋅 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
33 | 總錳 | mg/L | 2 | 5 | 5 |
34 | 總鐵 | mg/L | 5 | 10 | 10 |
35 | 揮發酚 | mg/L | 1 | 1 | 0.5 |
36 | 苯系物 | mg/L | 2.5 | 2.5 | 1 |
37 | 苯胺類 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
38 | 硝基苯類 | 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 | 可吸附有機鹵化物(AOX,以 Cl 計) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
45 | 有機磷(以P 計) | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
46 | 氯酚 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
a 括號內數值為污水處理廠新建或改、擴建,且BOD5/COD >O.4時控制指標的允許值。 |
科學發展觀指出,這個世界上萬事萬物都是發展變化的,不存在一成不變的事物。
1、隨著化學工業的飛速發展,激素、抗生素、除草劑、保鮮劑、染色劑等的大量生產和使用,水體中的微污染越來越嚴重,水體越來越“肥"了,是不爭的事實。
2、加藥消毒的副產物不僅僅是已知的甲烷,這方面的研究嚴重滯后。這其中水污染帶來的影響因子需要科研人員做深入的研究。
3、不忘初心方得始終。環保的初心是變廢為寶、節能降耗、環境友好。加藥作為污水處理主流消毒技術是權宜之計,不是之計。
4、縱觀全水消毒行業,目前還缺乏系統化的研究,缺乏更加嚴謹的基礎的 數據分析。
5、問題是機會。期待更多能讓論文寫在祖大地上的專家、科研人員大量涌現,更多有識之士投入到水消毒研究與實踐,為保護人民身體健康貢獻自己的力量。
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