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品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
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应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
1000升余姚碳源加药装置
1.设备工艺要求:
能满足工艺需要,提供足够的加药量,并能调节加药量。
2.设备工作原理及结构:
1)工作原理
粉状固相絮凝剂人工投入上部溶药箱,加水搅拌溶解后放入底部储药箱,储药箱搅拌状态下防止药液沉淀,经加药泵即可投加。
2)总体结构
PAC/碳源/磁粉加药装置主要由:溶药箱、储药箱、计量泵、支架、搅拌机、管路阀门、电控系统、扶梯组成。
⑴溶药箱和储药箱为PP板焊接而成,溶药箱0.5m³,位于整体的上部的一端;储药箱2m³,位于整体的下部。
⑵支架由碳钢制成。
⑶计量泵选用机械隔膜式。
⑷溶药储药搅拌机。
⑸电控系统控制箱置于箱体支架上,箱上各运转设备均设有“自动”与“手动”档,可人工控制和自动控制。并设有PLC接口。
⑹扶梯置于主机旁边,主要供投加药粉用。
1000升余姚碳源加药装置
乙酸钠在污水中的作用:以CH3COONa为*碳源,对反硝化污泥进行了50 d的长期驯化。之后,利用缓冲溶液将反硝化过程中pH值的上升幅度控制在0.5范围内,研究了不同碳氮比下的反硝化规律。结果表明,无论碳源是否充足,反硝化过程中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的变化趋势基本相同,即反硝化过程中均会出现亚硝酸盐氮积累且随后逐渐消失的现象。硝酸盐氮还原完毕时,亚硝酸盐氮会出现大积累量,同时反硝化速率出现拐点,速率开始明显加快。当碳氮比从1.0增加到3.7时,反硝化速率明显增加。反硝化菌可过量吸附CH3COONa,因此在以CH3COONa为外加碳源进行反硝化时,即使CH3COONa投加过量,出水COD值也能维持在较低水平。
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