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产品描述
1000t/d污水处理设备价格

电化学设备主要原理可分为为电解氧化反应、电解还原反应、酸碱中和、离子平衡及性水分子反应。
电解槽的阴区内的水会形成一个碱性环境(pH>9.5)。在强碱性环境中,在这种离子溶液中,Ca2+(aq)Mg2+(aq)就会形成氢氧化钙Ca(OH)2↓(垢)、碳酸钙:CaCO3↓(垢)、氢氧化镁Mg(OH)2↓(垢);并吸附在阴上或掉落在反应室底部。当水垢在阴上析出到一定厚度时,自动刮垢套件可将吸附在阴上的水垢刮下来,沉落在电解槽底部。定时打开排污阀,将存留在电解槽底部的污垢排出到水垢沉淀池。定期将水垢沉淀池中的上清液排回到系统,下部的固态物人工捞出并收集到水垢存放箱,每年集中无害化处理。
电解槽的阳区内的水会形成一个酸性环境(pH<3.5),阳附近反应产生的Cl2、Cl?、O3、HO?、H2O2、活性氧原子等物质,尤其是水和结合后产生大量的次氯酸,可杀灭水中的菌藻(包括军团菌),并有效控制微生物生长。
◆阴附近的反应:
2H2O(l)+2eˉ→H2(g)+2OHˉ(aq)
CO2(g)+OHˉ(aq)→HCO3ˉ(aq)
HCO3ˉ(aq)+OHˉ(aq)→CO32-(aq)+H20(l)
CO32-(aq)+Ca2+(aq)→CaCO3↓(垢)
2OHˉ(aq)+Ca2+(aq)→Ca(OH)2↓(垢)
2OHˉ(aq)+Mg2+(aq)→Mg(OH)2↓(垢)
◆阳的反应:
4OHˉ(aq)→O2(g)+2H20(l)+4e-
2Clˉ(aq)→Cl2(g)+2eˉ
O2(g)+2OHˉ(aq)–2eˉ→O3(g)+H2O(l)
OHˉ(aq)–eˉ→HO?(aq)
2H2O(l)–2eˉ→H2O2(l)+2H+(aq)
H2O(l)–2eˉ→O(aq)+2H+(aq)
二、工艺流程
将电解水处理器连接到主循环冷却水系统,待处理水经水泵加压后通过过滤器并引入布水箱,完成布水后流入电解水处理器,电解过程中在阳区域发生氧化反应,产生大量的强氧化性和酸性物质并储存在酸性储水箱,在酸性水泵定时启动下冲击式进入循环水,对整个循环系统进行除垢和灭藻。而在电解过程中阴区域发生还原反应,在阴板附近水中的钙镁离子主动结垢析出,之后水进入沉淀箱完成沉淀,上层清液引入循环水系统,下层污垢定时清理排出。
关键技术
(1)包含有微生物菌剂自动投加装置,该装置可根据来水水质,水量的变化,调整投加的生物菌剂的种类和数量,使投加菌剂与生物反应池中的其他微生物共同形成一个适用于给水质的生物生态系统;
(2)包含有曝气控制装置,通过曝气控制装置控制生物强化池内DO(溶解氧)的浓度,从而保证生态系统中微生物的适宜生存环境,提高生物处理系统出水水质的稳定性,同时还避免了因为人为的误操作而造成的系统运行故障或出水水质不稳定。
水污染防治效果
(1)设置有生物强化池,并通过微生物菌剂自动投加装置向生物强化池内投加菌剂,菌剂的量根据生物强化池中的水量水质定时定量投加,菌剂与生物反应池中的其他微生物共同形成一个适用于来水水质的微生物生态系统。因此,能够有效地提高本技术对于水处理的效果,提高出水水质。进一步的,生物强化池通过添加一种或数种微生物菌种或微生物群,与其他物降解菌混合组成生态系统,从而优化污水中原有的降解微生物群落,提高降解菌群的活性,增加降解菌群的数量,以达到强化微生物降解目标污染物能力的目的。通过采用生物强化手段,污水处理系统生物载体上的微生物数量和种类有所增加,不仅可实现污水生物处理系统的快速启动,而且可有效保证污水处理系统的性和稳定性
(2)通过曝气控制装置控制生物强化池内DO(溶解氧)的浓度,从而保证生态系统中微生物的适宜生存环境,提高生物处理系统出水水质的稳定性,同时还避免了因人为的误操作而造成的系统运行故障或出水水质不稳定,实现生化系统的、低能耗运行,在保证系统稳定脱除物的同时,有效的在含盐量高条件下实现了系统的快速启动
(3)生物处理系统中的供氧设备以进水COD浓度和生化池中DO浓度为主要监控指标,并将这两项指标传输给精度控制器,精度控制器根据这两项指标控制生物强化池的供氧设备,供氧设备根据生物强化池中的需求输送氧气,因此,与传统的生物处理系统相比,可实现节能20~30%
(4)池设置有加装置和加管,剂能通过加装置和加药管自动投加到池中,并且池内间隔交错设置若干折流板,增加水的曲折流动菌的传播,使污水净化处理加,出水水质加
(5)集水池、调节池、生物强化池、沉淀池和池的部均开设有维修孔,因此方便检查各池的状态且当出现故障时,便于维