新农村污水处理设备价格

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冷却系统设计

冷却方式 理论上臭氧的生成热为0。835kW?h/kgO3[1200g/(kW?h)]。假设用氧气制造2%(质量)臭氧比能是7 kW?h/kgO3,那么供给电晕电能的12%被用来生产臭氧,而88%终从发生器内以热的形式排出被浪费,对于使用空气气源15。5kW?h/kg的比能来说,电晕功率的95%必须以热予以排出。因此,发生器的冷却系统对于发生器的臭氧产量及其能否长期稳定运行是极其重要的因素。发生器与系统设计时必须考虑好,基本上把供给电晕能量全部作为废热来处理,这样才能确保发生器的正常有效的运行使用。否则,电晕作为一种内热的气相反应器而存在。由于空气及其他类似气体是不良热导体,电晕内的气体能达到足以使臭氧的热分解变得十分显著的高温,从而降低净臭氧产量。为此,在臭氧发生器构造设计时,必须把有利于电晕散热作为设计其结构的先决条件。

由于散热对臭氧产量的影响,基本上所有的发生器臭氧产量都对所有冷却剂温度的变化敏感。对于空气冷却的发生器来说,冷却剂通常是周围的空气。水冷却的装置,多余的热量终消散到水中。随着冷却水温的升高,相对臭氧产率明显下降。因此,一般臭氧发生器所用的冷却水温均控制在15—25℃之间,液氧为气源的臭氧设备冷却水可达30℃。

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除冷却剂温度外,冷却剂的流量往往也是重要的。一般水冷式臭氧发生器,每生产1kg臭氧需要15—20℃的冷却水2500—4000L。提高冷却剂流量有助于补充因高功率密度(气体温度)引起的产量下降,以及由于介电体温度升高使电介体损坏这两方面的损失。

根据臭氧发生器的换热量选择冷却方式,大型臭氧发生器使用水冷却,应根据现场所能提供的冷却水条件,包括水量、水温、水质指标等,设计水冷却装置。

人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类动物的作用。

人工湿地是一个综合的生态系统,它应用生态系统中物种共生、物质循环再生原理,结构与功能协调原则,在促进废水中污染物质良性循环的前提下,充分发挥资源的生产潜力,防止环境的再污染,获得污水处理与资源化的效益。

人工湿地处理系统具有缓冲容量大、处理效果好、工艺简单、投资省、运行费用低等特点,非常适合中、小城镇的污水处理。

人工湿地的分类

根据湿地中主要植物形式人工湿地可分为:

1、浮游植物系统;

2、挺水植物系统;

3、沉水植物系统。

其中沉水植物系统还处于实验室研究阶段,其主要应用领域在于初级处理和二级处理后的精处理。浮游植物主要用于N , P去除和提高传统稳定塘效率。

目前一般所指人工湿地系统都是指挺水植物系统。

挺水植物系统根据废水流经的方式,可分为表面流湿地(SFW)、潜流湿地(SSFW)、立式流湿地(VFW)。

表面流湿地和立式流湿地因环境条件差(易滋生蚊虫),处理效果受气温影响较大以及对基建要求较高,现多不再采用。故人工湿地大部分采用潜流式湿地系统。

现行人工湿地处理系统可以分为以下几种类型:

(1)自由水面人工湿地处理系统;

(2)人工潜流湿地处理系统;

(3)垂直水流型人工湿地处理系统。