二氧化氯发生器二次供水消毒设备管理方便
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2022-06-04 14:40:02
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山东普利斯环保科技有限公司

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产品简介

二氧化氯发生器二次供水消毒设备管理方便
一体化二氧化氯发生器性能特点:恒温控制,反应效率大于70%;流量计进料,操作简单,直观;通过水射器的开关控制设备运行,可与电磁阀连在一起实现自动控制;负压曝气工艺,原料转化率高达85%以上。
一、开机前的检查
(1)原料的准备:该二氧化氯发生器使用的原料为25℅液体亚氯酸钠、31-33℅浓盐酸,这两种原料均可从市场上直接购买,无需再经稀释、配制。

详细介绍

二氧化氯发生器二次供水消毒设备管理方便

 一体化二氧化氯发生器性能特点:恒温控制,反应效率大于70%;流量计进料,操作简单,直观;通过水射器的开关控制设备运行,可与电磁阀连在一起实现自动控制;负压曝气工艺,原料转化率高达85%以上。

一、开机前的检查

(1)原料的准备:该二氧化氯发生器使用的原料为25℅液体亚氯酸钠、31-33℅浓盐酸,这两种原料均可从市场上直接购买,无需再经稀释、配制。
(2)检查二氧化氯发生器所用盐酸、亚氯酸钠两根原料软管是否插入到各自的原料桶中。
(3)检查二氧化氯发生器的压力水(自来水)的阀门是否打开(调节正常后一般不需再次调节)。
(4)检查二氧化氯发生器冲洗水的两只阀门是否关闭。
(5)检查二氧化氯发生器二氧化氯溶液出口的阀门是否打开,如仅开一台二氧化氯发生器则应同时将另一台二氧化氯发生器二氧化氯溶液出口的阀门关闭。
(6)检查总控开关箱上对应的总开关、投加泵、计量泵开关是否合上。
二、开机
(1)按下二氧化氯发生器上的增压泵按钮开关,此时二氧化氯发生器即将产生的二氧化氯溶液投加到所处处理的水中,同时计算泵的指示灯亮(绿灯)。
(2)按下二氧化氯发生器上的计量泵按钮开关,此时二氧化氯发生器即产生二氧化氯溶液,同时增压泵的指示灯亮(绿灯)。
(3)该二氧化氯发生器采用*的设计使增压泵间歇式工作,间歇式发生二氧化氯,这样可节约电耗。增压泵的起动主要由二氧化氯溶液储罐的液体来控制,低液位,泵启动;高液位,泵停止;低低液位及高高液位,系统电源自动切断并报警,增压泵、计量泵均不再工作。设备自动化程度高,无须专人值守。
(4)二氧化氯发生器运行时应及时检查原料桶中是否有原料,发生器是否吸入原料,如不吸原料应及时根据下述的故障排除资料或上海技源科技有限公司提供的《二氧化氯发生器使用说明书》进行故障排除。
(5)单台二氧化氯发生器连续运行250㎏原料后应及时更换原料过滤器的滤芯。
北极星环保网讯:在外加直流电场作用下,利用离子交换膜的透过性(即阳膜只允许阳离子透过,阴膜只允许阴离子透过),使水中的阴、阳离子作定向迁移,从而达到水中的离子与水分离的一种物理化学过程。

电渗析

原理是:在阴极与阳极之间,放置着若干交替排列的阳膜与阴膜,让水通过两膜及两膜与两极之间所形成的隔室,在两端电极接通直通电源后,水中阴、阳离子分别向阳极、阴极方向迁移,由于阳膜、阴膜的选择透过性,就形成了交替排列的离子浓度减少的淡室和离子浓度增加的浓室。

与此同时,在两电极上也发生着氧化还原反应,即电极反应,其结果是使阴极室因溶液呈碱性而结垢,阳极室因溶液呈酸性而腐蚀。因此,在电渗析过程中,电能的消耗主要用来克服电流通过溶液、膜时所受到的阻力及电极反应。

1.1电渗析器的构造

电渗析器由膜堆、极区和压紧装置三部分构成。

(1)膜块:是由相当数量膜对组装而成。

膜对:是由一张阳离子交换膜,一张隔板甲(或乙);一张阴膜,一张隔板乙(或甲)组成。

离子交换膜:是电渗析器关键部件,其性能影响电渗析器的离子迁移效率、能耗、抗污染能力和使用期限等。其中膜的分类:按膜结构分为:异相膜、均相膜和半均相膜;按膜上活性基团不同分为:阳膜、阴膜和特种膜;按膜材料不同分为:有机膜和无机膜。

隔板:分浓、淡水隔板,交替放阴阳膜之间,使阴膜和阳膜之间保持一定间隔,隔板平面水流,垂直隔板平面电流。隔板厚离0.9毫米。

(2)极区包括电极、极框和导水板。

电极:为连接电源所用。

极框:放置电极和膜之间,膜帖到电极上去,起支撑作用。

(3)压紧装置:是用来压紧电渗析器,使膜堆、电极等部件形成一个整体,不致漏水。

1.2、组装方式

电渗析器组装是用“级”和“段”来表示,一对电极之间膜堆称为“一级”。水流同向每一个膜称为“一段”。增加段数就等于增加脱盐流程,也就是提高脱盐效率,增加膜对数,可提高水处理量。

电渗析器组装方式可淡水产量和出水水质不同要求而调整,一般有以下几种组装形式:一级一段;一级多段;多段一段;多级多段。

2应用案例

2.1电渗析在反渗透浓水回用中的应用

随着膜技术的快速发展,反渗透得到越来越广泛的应用,但是反渗透制纯水生产过程中会产生大量的浓水,如果浓水得不到妥善处理而直接排放,必然会造成资源浪费及环境污染。我公司采用电渗析工艺对反渗透浓水进行回收再利用,取得了良好的经济效益和社会效益。

本系统工艺主要采用原反渗透浓水进入倒极电驱动膜分离器系统+二级反渗透+EDI系统。回用水降到电导率1000μS/cm后,进入反渗透系统,达到电导率5μS/cm以内,反渗透产出淡水进入EDI系统,反渗透产出浓水进入倒极电渗析系统。电渗析产出的浓水进入浓缩水箱。EDI产出浓水进入二级反渗透系统,EDI产出淡水达到15MΩ,进入产水罐。采用本工艺,既为企业解决了电厂锅炉补给用水,又可使企业废水达到*。

2.2电渗析技术在高盐高COD污水中的应用

在医药中间体及化工厂生产过程中产出大量含有机物的高盐污水,该污水由于含盐量太高,很难进行生化处理达到排放或回用标准。

使用电渗析可以使盐分下降至可生化标准,淡水进入生化。电渗析产出的含盐污水经过电渗析浓缩至12%-15%以上,进入蒸发或MVR系统,终达到*的目的,既为企业解决了高盐废水排放难题,又可以使水资源得到回收利用,节约了资源,提高了企业的经济效益。

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