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中央空调作为宾馆、商场、商务大楼等商业、公共建筑的重要设施,其运行状况不但直接影响企业形象与经营效果,在工业领域中央空调更是满足正常生产或工艺要求不可或缺的设备,但是它是公共建筑中 的耗能设备。在空调系统运行中,冷凝器不可避免发生结垢、腐蚀等问题,这都将导致耗能和维修、运行成本增加,并且缩短冷凝器、压缩机等设备的使用寿命。
传统的清洗方法是采用人工清洗,它不能实现对冷凝器的连续在线清洗,在清洗的间隔内,机组已经额外消耗了大量的能源;或者难以彻底冷凝器的腐蚀、结垢问题,同样存在热阻增大,额外耗能弊病。本公司生产的二代冷凝器自动在线清洗系统装置无需专人操作,一劳永逸的解决您的问题,并且为您带来极大的经济效益。

“除常规污水处理厂可能存在的一般风险外,地下污水处理厂因位于地下,其风险因素大大增加,风险发生后的危害程度也大大增加,其的运行管理面临更高要求。”李亮建议,在地下式污水处理厂今后的设计中应考虑提高污水处理厂应对突发事件的能力,尽可能采用自动化的喷洒消毒和检测系统。此外,关于下一步污水处理厂防疫相关 标准的修编和污水处理厂进水端的应急消毒等问题,需要行业内协作进一步开展相应调研和探讨。

2019年12月,我国 针对地下式污水处理厂的技术标准《地下式城镇污水处理厂工程技术指南》(T/CAEPI 23—2019)(以下简称《指南》)正式发布。《指南》提出地下式污水处理厂“除臭系统宜与通风系统统筹、系统设计”的原则,同时提出了臭气收集处理的技术要求和措施,以避免二次污染。

《指南》编制组专家表示,地下式污水处理厂各工段均会产生一定浓度的臭气,包括预处理段(泵房、粗细格栅、沉砂池)、生化反应段(各类厌氧、缺氧、好氧反应池)、污泥处理段(污泥浓缩池、贮存池、脱水间等),其中预处理段和污泥处理段是臭气控制的重点区域。

“污染物浓度较高且人员操作较频繁的区域是臭气控制的重点环节,如粗格栅间、进水泵站、细格栅间以及污泥脱水间等区域,因此在设计时不仅要考虑设备以及池体的除臭,而且需要考虑整体空间的除臭。所有与除臭相关的构筑物及设备必须加盖封闭,并设置臭气收集点,同时需要保证构筑物及设备内部始终为负压状态,以防止臭气外泄。”专家建议,基于污水处理厂除臭的研究和工程实践,地下式污水处理厂除臭工艺选择上应优先以生物处理工艺为核心,且生物除臭装置的填料使用寿命不宜低于15年。


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03HRT对电解效果的影响配制硬度为800mg/L、Cl-质量浓度为567.2mg/L的模拟硬水,电流密度为10mA/cm2,考察HRT对电解效果的影响,结果见图4。
由图4(a)可知,硬度去除质量浓度随着HRT的延长逐渐大且反应速率呈先增加后降低的趋势。电流效率则随着HRT的延长不断降低。HRT过短导致到达阴反应活性区域的Ca2+浓度较低,电解产生的CO32-较少,因此硬度去除质量浓度较小。随着HRT的延长,阴附近的CO32-浓度显著增加,能与富集的Ca2+反应生成CaCO3沉淀附着在阴表面。
YuYang等指出,阴表面覆盖的CaCO3层带有负电位,能通过静电力吸引更多的Ca2+在阴富集,因而大大地减小了冷却水的硬度。所以当HRT由5min增加到10min,硬度去除质量浓度由180mg/L增加到了300mg/L。当HRT超过10min时,随着反应的进行,溶液中的离子浓度不断降低,电导率下降,离子迁移速率变缓,阴表面被CaCO3沉积物大量覆盖,沉积物之间的离子通道收缩,OH-、Ca2+和HCO3-的对流扩散速率下降,传质速率受阻,因此反应速率下降。
由图4(b)可知,HRT的延长可以促进更多的Cl-迁移到阳附近,通过氧化反应产生了较多的Cl2,从而增加了溶液的活性氯浓度和Cl-去除质量浓度。在本研究中将选取10min作为佳电解时间。
04电流密度对倒除垢的影响在电解反应进行一段时间后,阴表面会沉积大量的CaCO3,若不及时清理会影响后续的电解效果。本研究采用倒法来去除阴结垢,通过改变两的性,将原来的不锈钢阴作为阳,使电表面的酸碱性发生改变,OH-在不锈钢电附近发生氧化反应生成氧气,电附近酸性增强,电表面结垢条件被破坏,析出的氧气使附着的垢层不断剥落而被去除。




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