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宿州市地埋式一體化污水處理設備售后服務
問題:
大家都知道污泥濃度越高耗能越大,那么污泥齡越長相對脫泥量就少,同時電耗、藥耗也少,問題是維持高污泥濃度和維持低污泥濃度哪個成本更低呢?有沒有這方面的理論基礎?
回答:
哪個都不低。脫泥省的那點藥費電費幾乎可以忽略。 高濃度和低濃度都屬于運行中出現的特殊情況,一般這種現象不會持續很久。
問題:
污泥濃縮段的影響因素有哪些?
回答:
主要因素是污泥濃縮效果差,含水率高,消耗更多的藥劑形成污泥絮體。
問題:
如何確定池體之間的間隔,和池體大小有關?
回答:
體間距主要是要給施工留下足夠的作業面,各池基礎不能交叉。
問題:
如何確定池壁厚度,一般厚度都是在200—400吧,設計用300,按照以往的前輩總結是按照池深的20分之1 ,不知大家是怎么確定的?
回答:
考慮承壓,池子越深,壁厚越厚。例如8500方的氧化溝,池深5米,池壁500。水池側壁的厚度影響因素很多,如側壁長度、高度、水位、材質及配筋、抗震級別、等等,必須正確計算,不可以套用。否則要么造成浪費,要么出現事故。
工藝缺點
①間歇周期運行,對自控要求較高;
②變水位運行,電耗增大;
③容積利用率較低;
④污泥穩定性不如厭氧硝化好;
⑤生物的脫氮效果很難提高;
⑥進水閥門/啟閉機及曝氣閥門頻繁開啟,質量要求較高。
光化學催化氧化
光化學催化氧化技術是在光化學氧化的基礎上發展起來的,與光化學法相比,有更強的氧化能力,可使有機污染物更*地降解。光化學催化氧化是在有催化劑的條件下的光化學降解,氧化劑在光的輻射下產生氧化能力較強的自由基。
催化劑有TiO2、ZnO、WO3、CdS、ZnS、SnO2和Fe3O4等。分為均相和非均相兩種類型,均相光催化降解是以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質,通過光助-Fenton反應產生羥基自由基使污染物得到降解;非均相催化降解是在污染體系中投入一定量的光敏半導體材料,如TiO2、ZnO等,同時結合光輻射,使光敏半導體在光的照射下激發產生電子—空穴對,吸附在半導體上的溶解氧、水分子等與電子—空穴作用,產生˙OH等氧化能力*的自由基。TiO2光催化氧化技術在氧化降解水中有機污染物,特別是難降解有機污染物時有明顯的優勢。
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