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成都次氯酸钠消毒装置发生器处理工艺
1.盐水溶液电解过程可用下列反应方程式表示:NaCl=Na++Cl-
2.阳极电解作用:H2O=H+OH- 2Cl-2e—→Cl2↑ 阴极电解作用:2H-+2e—→H2↑
3.在无隔膜电解装置中,电解质和电解生成物氢气众溶液里向外逸出之外,其他均在一个电解槽内,由于氢气在外逸过程中对溶液起到一定的搅拌作用,使两极间的电解生成物发生一系列的化学反应,反应方程式如下:
2NaCl+2H2O→2NaOH+H2↑+Cl2 2NaOH+Cl2→NaClO+NaCl+H2O
4.次氯酸钠发生器由电解槽、硅整流电控柜、盐溶解槽、冷却系统及配套PUVC管道、阀门、水射器、流量计等组成。将3~4稀盐液加入电解槽内,接通12V直流电源,通过调节电解电流电解产生次氯酸钠,由水射器吸收混合送出消毒液,或用计量泵计量通过混合器送出消毒液。
二氧化氯正在气氛中和水中深浅到达定然水平会发作作响,因而该法实用于治理程度较高的敬老院污电离决零碎。次要处置环保名目征询、电离决工事设想、工事动土及总承包、净水剂的技能研制、机电货物、化工货物及二氧化氯发作设施的出售、设施装置调剂等。。可用来远离人数群居区、范围较小的敬老院污电离决零碎。二氧化氯发作器原理是采纳磷酸和氯酸钠为原理通过负压曝气工艺制取化合二氧化氯杀菌液。
成都次氯酸钠消毒装置发生器处理工艺
废水处理设施工艺说明:经实验室前处理废水分类,处理后回收的废液按危险废物交付有资质的单位处理:其余实验废水经实验室前处理后直接由现有排水管道进入化粪池。放射科的低放射性医疗废水应经衰变池处理,其洗相室废液应回收银,并对处理后的废液送有危废处理资质的单位处理。实验废水及生活污水于化粪池混合,之后进入厌氧调节池,进行水解酸化处理:实验室废水与生活污 水混合为生物处理提供了良好的条件。生活污水一方面起到了稀释降解有机物的作用,另一方面也起到了提供营养源的作用,且有研究表明,生活污水的引入能够改善一些难降解性有机物的生物降解性能。因此,实验废水与生活污水混合后,采用生物处理工艺是可行的。厌氧生物处理是一个复杂的微生物生物化学过程,主要依靠三大细菌类群———水解产酸细菌、产氢产乙酸细菌和产甲烷细菌的联合作用完成。因此,目前普遍认为厌氧反应分为三个阶段:水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。*阶段:水解酸化阶段。在水解与发酵细菌作用下,可溶性、不溶性大分子有机物在水解为可溶性小分子有机物的过程,这一阶段主要完成有机物的增溶和减积(缩小体积)。不溶性有机物(以污泥为例)的主要成分是脂肪、蛋白质和多糖类,在细菌胞外酶作用下分别水解为长链脂肪酸、氨基酸和可溶性糖类。第二阶段:产氢产乙酸阶段。*阶段水解产生的可溶性小分子有机物被产酸细菌作为碳源和能源,终产生短链挥发性脂肪酸,如乙酸等。有些产酸细菌能利用挥发酸生成乙酸、氢和二氧化碳,由于产氢细菌的存在,使氢气能部分地从渗滤液中逸出,导致有机物内能下降,所以在产酸阶段,渗滤液的CODcr值(化学需氧量)有所降低。第三阶段:产甲烷阶段。在渗滤液的厌氧生物处理过程中,第三阶段完成有机物的真正稳定或*降解。产甲烷反应由严格厌氧的专性产甲烷细菌来完成,这类细菌将产酸阶段产生的短链挥发酸(主要是乙酸)氧化成甲烷和二氧化碳,称为嗜乙酸产甲烷菌。另外,还有一类产甲烷细菌可以利用氢气和二氧化碳产生甲烷,称为嗜氢产甲烷菌。