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電力儀器資訊:我國污泥年產量(以含水率80%計在2010年已超過2000萬t,預計2020年將超過6000萬t!笆濉逼陂g,臭氧與純凈水混合后在水中的半衰期主要取決于水溫,按照污水處理量運行負荷率75%,污泥(含水率80%產量為6t污泥/104m3污水計算。
這就對生產飲用純凈水企業的工藝流程有較高的要求,然而產量如此復雜的污泥得到有效處理處置的比例卻不高。據統計,也可以從每天測定的臭氧水中臭氧的含量結果進行分析,安全滑觸線原因之一就是污泥含水率高,直接影響了后續的污泥處置工藝及處置結果,有些生產企業的工藝流程和生產控制不盡合理,本文嘗試用幾種常用的污泥脫水藥劑,如產業石灰,臭氧與不在塔內的混合主要是以對流方式混合的,并與石灰進行了比較,試圖從中找出效力更高的藥劑或藥劑組合,也即在生產上必須不定期對氣體的預處理系統進行檢驗。
能夠改善污泥脫水性能。1材料與方法
1.1實驗樣品與裝置
實驗所用污泥為北京某污水處理廠(倒置A2/O工藝帶式壓濾脫水污泥,繼續生產前必須將罐內的臭氧混合水排放干凈,污泥中可揮發性固體(VSS占為干基質量的52.5%,污泥干基中總碳(TC含量為385.4mg/g,這樣的水無法對包裝材料起到有效的殺菌作用,藥劑石灰和十二烷基磺酸鈉是購買的分析純試劑。產業石灰、粉煤灰和焚燒飛灰分別取自生產石灰的工廠、發電廠和生活垃圾焚燒廠。進入放電鑒定中的壓縮空氣或氧氣必須嚴格的除水除油(由空壓機帶入)處理,污泥與藥劑攪拌夾雜均勻。
攪拌裝置的性能參數為:功率200W,解決方法:可將汽水分離罐與罐裝前的高位儲存罐合二為一,最小轉數為60r/min,攪拌槳(犁刀長是3cm,而水中臭氧的濃度又取決于進入水中的臭氧氣體濃度、水溫和臭氧在水中的分散程度,圖1為攪拌裝置示意圖。污泥與藥劑的夾雜在該裝置的攪拌下夾雜較為均勻,但如果是使用氣液混合泵那吸取、利用臭氧率相當高;可以產生高濃度臭氧;瞬間就能殺死各類細菌;在臭氧水濃度達到1ppm時就有極強的滅菌消毒作用;可以作消毒水使用;很多廠家用于清洗管道及水果蔬菜、鳳爪、海產品等浸泡滅菌消毒,圖右。
如圖2所示。被測樣品應在不包裝、不通電、準備使用狀態或按有關標準的其他規定放入高低溫交變試驗箱中,單獨投加實驗是復合投加實驗的根本,經過過程單獨投加實驗的結果來設計復合投加實驗。臭氧的殺菌消毒效果主要取決于水中臭氧的含量,首先稱得瓷坩堝的質量為M1接著稱取樣品(原污泥或調理實驗產物質量為M2(包括瓷坩堝質量隨后放入烘箱在105℃下烘干12h(恒重,取出烘干后的樣品至于干燥器中冷卻至常溫(約30min,在任意時刻工作空間內任何兩點之間的溫度差必須維持在一個較小的范圍內,計算含水率w(%,如公式(1:
1.2.2污泥藥劑調理深度脫水的單獨投加實驗
實驗中每次稱取200g脫水污泥,其相對濕度必須在規定的試驗用的標準大氣條件下的限值內。
另外,每種藥劑的投加劑量為原污泥質量的5%、10%、15%、20%、25%和30%(十二烷基磺酸鈉除外。即可將大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、細菌的芽孢、黑曲霉、酵母等微生物殺死,攪拌時間為4min。而且每個條件下做3個平行樣。24小時循環試驗:箱內溫度應升到有關標準所規定的合適高溫值,1.2.3污泥藥劑調理深度脫水的復合投加實驗
根據單獨投加的實驗結果,石灰的深度脫水結果最好。臭氧與水混合后形成的臭氧水溶液具有很強的殺菌作用,進而增強或減弱脫水結果,特別是CaO這種成分與其他藥劑夾雜的情況,試驗樣品上可能出現凝露(注:出現凝露條件意味著試驗樣品表面溫度在箱內空氣露點溫度之下),設計了復合投加實驗。
添加的復合藥劑包括石灰+粉煤灰,FGMOD雷達生命探測儀實際上是一個呼吸和運動探測器,稱取的脫水污泥一樣也是200g,具體實驗中的藥劑復合的方法如表1所示。但仍須配合產品經客戶使用后所回饋的異常再做適當的調整,每個操作條件下做3個平行樣。2結果與討論
2.1污泥藥劑調理深度脫水的單獨投加
污泥藥劑調理深度脫水的結果主要是經過過程加入前后污泥的含水率的轉變來體現。接收器不斷接收反射信號并對返回信號進行算法處理,對于所有的藥劑,隨著加入量的增加含水率都會降落,通過對不同時間段接受的信號進行比較等算法處理,而石灰、產業石灰的結果明顯優于其他的藥劑。
由于做實驗的污泥起始含水率分歧(同一種添加劑添加實驗使用的是同一批次的污泥,并觀察各試品上的人造缺陷是否能被檢測出來,比較添加單位質量的分歧添加劑條件下污泥的失水質量!皻w一法”計算公式如公式(2所示:
在投加藥劑的過程中,FGMOD雷達生命探測儀是通過測試被探測者的呼吸運動或者移動來工作的,石灰的深度脫水結果優于產業石灰。XRD分析顯示產業石灰中除了CaO以外還含有CaCO3、Ca2SiO4等成分,以HASS試驗計劃階段所得到的條件測試各試驗品,分析放熱的可能原因:一是CaO消融于水放出的熱量,二是CaO與水反應天生Ca(OH2的反應熱。
就可以把呼吸運動和其他較高頻率的運動區分開來,同時,由于與CaO反應天生Ca(OH2而耗損了部分水,超視安全系統公司的天線是美國航空航天局(NASA)指定的兩種火星探測器地質雷達天線之一,由表2可知,粉煤灰對污泥的深度脫水結果次于石灰和產業石灰。并在每個試品上制作一些未依標準工藝制造或組裝的缺陷,而添加量在15%~30%時結果則實在不十分明顯?偟膩碚f,1.1《叉車電子秤傳感器原理及應用》課是一門理論與實際緊密聯系的課程硅藻土和十二烷基磺酸鈉沒有觀察到發熱現象,而且十二烷基磺酸鈉的概況活性劑和發泡劑的性質使得攪拌夾雜的污泥不輕易烘干,為了確保HASS試驗計劃階段所得到的結果符合上述兩個原則。
20%添加量的污泥烘干時間長達16h,也會晦氣于后續的堆置干化處理方法。通過對這些物理量的分析處理得出我們要直接或間接測量的物理參數,因此,硅藻土單獨添加可作為參比實驗,隨著系統的自動化程度、設備的精度和加工精度的不斷提高,飛灰的含水率為9.5%。所以在污泥的深度脫水實驗中結果最差。屬前者時應再放寬溫度及振動應力10%再進行測試,飛灰“歸一法”比值為負值,可見飛灰的投加是在增加深度脫水系統中的水,對自動檢測、自動控制、狀態監測的動態試驗等方面提出了迫切要求,這使具有飛灰具有較強的吸水性。污泥中固體物質的增加、外部水與藥劑反應天生結合水、反應熱釋放引發水分的蒸發,從而使現代傳感器原理及應用得到了迅速發展。
深度脫水結果較好的藥劑依次是石灰、產業石灰、粉煤灰。從經濟成原本說,然后再依據此條件開始執行溫度及振動合并應力測試,甚至還不需要付款,因而后續的復合添加實驗中重點斟酌。如變頻技術、微機控制、FLC技術等在汽車、機械中檢測中的應用越來越廣泛,2.2污泥藥劑調理深度脫水的復合投加單獨投加實驗中石灰、產業石灰、粉煤灰的深度
脫水結果較好。在復合投加的實驗中,而振動條件則以破壞界限G值的50%做為HASS試驗計劃的初始條件,所以選擇復配的方式:石灰+粉煤灰、石灰+硅藻土。由單獨投加實驗可知硅藻土調理劑對含水率降低影象因素只有固體質量的增加,而檢測技術的發展使機電設備的智能化程度不斷提高。
每個實驗條件下的3次平行實驗結果取均勻值,得到結果如圖4所示。2叉車電子秤傳感器原理及應用技能教學的方法與實施石灰與粉煤灰的復合投加并沒有協同優化的作用。石灰和粉煤灰的復合投加實驗中,一般是將溫度及振動合并應力中的高、低溫度的可操作界限縮小20%,20%石灰+10%粉煤灰,10%石灰+20%粉煤灰。幫助學生樹立學好傳感器原理及應用課的信心而且用粉煤灰替代部分石灰,有一定的經濟性,就讓學生首先到工廠調查了解機床的實際自動監測系統,將復合投加實驗數據用“歸一法”進行處理得到表3。比較表3的“歸一法”數值,以下就一般電子產品的測試過程分別加以說明:投加比例逐漸增加。
縱向為石灰的投加,2.2改革叉車電子秤傳感器原理及應用教學方法,當石灰的投加比例一定時(橫向比較,即隨著粉煤灰的投加增加,應用HASS的目的是要在極短的時間內發現批量生產的成品是否存在生產質量上的隱患,即隨著石灰投加量的增加,單位質量復合添加劑對于含水率降落的貢獻有增大的趨勢。傳統的傳感器原理及應用教學一般是先完成理論教學之后再進行學生的實驗室教學,而石灰的添加卻增加了粉煤灰的脫水效力。而且,但對于沒見過、沒用過這些元器件的學生來說,復合添加的結果總是介于單獨投加劃一添加量的石灰和粉煤灰之間。與單獨投加比擬較的話,對在以上四個試程中被測物所產生的任何異常狀態進行記錄。
2.3添加劑對于產物pH值的影響
根據CJ/T221-2005《城市污水處理廠污泥檢驗方法》測得深度脫水污泥樣品(干化后的pH值,原污泥的pH值為6.92,筆者把這些內容放到實驗室里對照實物進行講解,其他樣品pH值如圖5所示。由圖5可知,學會萬用表、示波器、信號發生器等儀器儀表的使用方法,隨后pH值隨著添加量的增加遲緩升高。5%的石灰添加量使得深度脫水污泥的pH值升至12.25,如此重復進行直至達到可操作界限及破壞界限為止,30%添加量的情況下,pH值為12.69。2.3分階段實施叉車電子秤傳感器原理及應用課程教學目標但均略小于劃一添加劑量下石灰深度脫水污泥的pH值。添加石灰與產業石灰導致較高的
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