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加氯消毒都要求氯瓶能稳定均衡的向加氯机供给充足的氯气。但氯瓶液氯受到自身蒸发能力的限制,出氯量不可能太大。根据国内一些水厂的实际运行经验,随着季节和气温的变化,氯瓶最大出氯量约为5~10公斤/时。而我国生产的加氯机最大加氯量可达45公斤/时。加氯机的投加量虽大,可是因为氯瓶出氯量有限,所以要满足大投氯量时,就要增加氯瓶和加氯机的个数。与此同时还要有相当大的加氯间才能容纳,无疑必将增加加氯间的建 相似文献
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结合净水厂工程实例介绍加氯模糊专家控制方法。该方法能够解决水厂后加氯、补加氯中存在的非线性、时滞性和模糊性问题,从而实现现场后加氯、补加氯自动控制。提出采用自学习的模糊专家控制系统进行加氯自动控制实现氯气的最佳投加,以一个水厂模糊专家控制器工作原理为例说明加氯模糊专家控制系统的核心技术的设计原理。提出的方法经工程实践取得了预期成效。 相似文献
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由于城市供水系统存在细菌滋生且难以控制等问题,水质生物安全及其稳定性问题的研究愈显其必要性。在我国南方某地区的原水—净水厂—供水管网全流程选取18个采样点进行常规水质及生物稳定性指标检测与分析,结果表明原水预氯化导致水中AOC含量由210μg乙酸碳/L上升至348μg乙酸碳/L,这可能是由于预加氯氧化过程将大分子质量有机物分解为易于细菌利用的小分子质量有机物所致;澄清与砂滤工艺对AOC具有一定的去除效果;氯胺消毒可有效降低水中的异养菌菌落总数,对异养菌平均去除效率达95%以上。对供水管网水质检测数据统计分析结果表明,管网水中余氯浓度低于0.43mg/L时,异养菌菌落总数与AOC含量呈显著性正相关(R=0.27,P0.05,n=97),这表明氯氨含量与AOC和异养菌菌落总数存在相关性特征;在余氯浓度高于0.43mg/L时,细菌总数与AOC含量相关性不显著(R=0.18,P0.05,n=91),说明此时氯氨为细菌生长的限制条件。因此,适当的氯氨投加量条件可有效限制城市供水系统中细菌的生长。 相似文献
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在水处理工艺中,近年来已普遍采用负压加氯消毒.在负压加氯系统中氯瓶出口的氯气压力和温度处于气一液两相的临界状态.因此,如果气瓶到真空调压器管段(此段压力为正压)较长,压力管道的温度低于氯瓶出口的温度,则管道中的部分氯气就会重新液化而变为液氯.一旦液氯进入真空调压器,就会大大缩短其使用寿命.减压阀的输出压力值可在现场任意调整.如用户在设计两条带减压阀的氯气输送管路互为备用时,其间用管道和阀门适当连接和配合则使其系统不但具有避免氯气液化的功能也可构成自动压力气源切换系 相似文献
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香港TELEGRAPH湾CYBER港污水处理厂用CEPT(ChemicallyEnhancedPrimaryTreatment强化混凝一级处理 )法处理从商业和民用建筑排出的污水。高峰期处理水量 2 5万m3/d,污水处理后原采用加氯消毒 ,但加氯不仅对人体健康有害 ,而且不能控制所有微生物。氯不能杀灭一些新发现的会引发严重肠胃道病的病原菌微生物 ,如贾第虫和隐孢子虫 ,而紫外线则能杀灭 ,该污水处理厂决定用紫外线代替氯进行消毒。 1 2个紫外线消毒单元装在二沉池出流槽下游 ,每个单元有 8根与水流垂直的灯管 ,灯管装在石英套内防止和水接触。单元内装有遥测器。功率电平… 相似文献
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工业循环冷却水中微生物的危害及控制 总被引:3,自引:0,他引:3
为了保证工业循环冷却水安全、有效地运行 ,必须消除微生物的危害 ,应对循环冷却水中微生物进行严格控制。水中加氯控制微生物是一个有效的方法。但由于工业循环冷却水的 pH大都在 8~ 9,因此不宜用氯杀菌灭藻。当前 ,利用二氧化氯控制微生物是简单、安全、经济、有效的方法。 相似文献
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超声波/H_2O_2 工艺分解水中危害性氯化有机物 总被引:30,自引:0,他引:30
本研究以超声波/H2O2工艺对水中含氯有机物邻氯酚(2-chlorophenol)的氧化分解进行探讨,反应控制的参数包括超声波振幅、过氧化氢的添加量、pH值、离子强度以及有机物的初始浓度等。根据试验结果,提高超声波的振幅可提高有机物的去除率;改变溶液的pH值使其低于邻氯酚的酸碱离解常数时,邻氯酚较易被氧化分解;提高溶液的离子强度时,对有机物的氧化分解亦具正面效果;有机物的初始浓度越低,邻氯酚的分解速率越快;过氧化氢的添加,可使溶液中的氢氧自由基的浓度增加,邻氯酚的氧化分解率较单独使用超声波工艺时高出许多。本研究的最佳操作条件为:超声波振幅120μm、pH值控制于3、离子强度控制于01M、过氧化氢的添加量为200mg/L,于邻氯酚的初始浓度为100mg/L,反应360min后,邻氯酚的分解率可达99%,总有机碳的去除率则为63%。 相似文献
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高锰酸钾氧化技术可有效去除水中微量有机污染物、降低色/嗅和抑制藻类繁殖等,且该技术选择性良好,氧化过程不会产生卤代副产物.但高锰酸钾氧化能力温和,对部分难降解有机物处理效果不佳,投量过高时易造成出水色度和锰超标.故学者们将高锰酸钾氧化与配体、紫外、亚硫酸(氢)盐、超声等联用,通过诱导产生中间态锰或自由基提高其氧化效能,同时降低其投加量;高锰酸钾氧化能促进有机物在活性炭表面的氧化聚合,提高有机物的吸附去除率;也可使水中胶体脱稳,提高混凝效果,同时高锰酸钾的还原产物二氧化锰能促进胶体聚合沉降,降低混凝剂投量;与氯/氯氨联用可减少卤代氧化副产物生成,实现协同灭活微生物的目的 ;与膜过滤联用可有效减少膜污染,降低运行费用.鉴于此,综述了高锰酸钾及其联用技术在饮用水处理中的应用及其技术原理,介绍了各种联用技术适用的水环境及相对传统技术的优势. 相似文献
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通过水中三氯甲烷形成量试验研究和正交试验分析,单独应用二氧化氯对水进行消毒时,较高COD含量的水样与较高浓度二氧化氯相接触,不形成三氯甲烷;单纯用次氯酸钠时,随水中COD浓度、pH值、氯投加量升高,三氯甲烷形成量增加;COD、pH值、氯与二氧化氯投加量均是影响三氯甲烷形成量的显著因素;影响因素显著性排序从大到小依次为氯与二氧化氯投加量、COD浓度、pH值;二氧化氯与氯复配使用抑制三氯甲烷生成,提高二氧化氯含量是降低水中三氯甲烷形成量的行之有效的手段. 相似文献