产品详细介绍
二、常见类污染物废水的处理技术1.生活污水较常用的生活污水处理办法是A2/O法,处理工艺流程如下生活污水→格栅池→池→厌氧池→缺氧池→好氧池→混凝反响池→沉淀池→排放
2.印染废水此类废水水量大、色度高、成分复杂,普通可采取水解酸化-接触氧化-物化法处理印染废水。处理工艺流程如下:印染废水→池→混凝反响池1→斜沉池→水解酸化池→接触氧化池→氧化反响池→混凝反响池2→二沉池→中间池→过滤器→清水池→排放
三、电镀废水电镀生产工艺有很多种,由于电镀工艺不同,所产生的废水也各不相同,普通电镀企业所排出的废水包括有酸、碱等前处理废水,化镀铜的含废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水等重金属废水。
综合重金属废水是由含铜、镍、锌等非络合物的重金属废水以及酸、碱前处理废水所组成。此类废水处理办法相对简单,普通采用碱性条件下生成氢氧化物沉淀的工艺停止处理。处理工艺流程如下:综合重金属废水→池→快混池→慢混池→斜管沉淀池→过滤→pH回调池→排放依据不同处理水平,废水处理系统可分为处理、二级处理和处理(处理、处理)等不同处理阶段。
冷凝器在线清洗系统节能分析:
1、端差(小温差)= 冷却水出水温度与冷凝器饱和温度的差值。
2、通常新购置的冷水主机,冷凝器的端差(小温差)在1.2℃以内,随着使用时间增加,端差变大。
3、在校核冷水机组冷却水进、出口管路上的温度计度,以及冷水机组冷凝器冷凝温度的度之基础之上,安装DM-CACS系统后:用化学清洗或机械式毛刷清洗捅炮机清洗冷凝器换热管内壁,确认换热管内壁洁净无污垢后,在电流百分比为及额定工况下运行,清洗系统正常使用时,温度端差(小温差)△t的增加量不大于0.3℃±0.1℃,也就是说安装完DM-CACS在线清洗系统后冷凝器的端差(小温差)应该控制在1.5℃之内。
型号选择
1.根据冷凝器进出水管管径来确定,胶球大小,种类,比重由厂家负责确认。
2.安装时水平安装,连接管道横平竖直,少走弯道。
3 次安装需确保管内无不大于3mm杂物。
4对于运行过的冷凝器需清洁,化学或物理处理后安装。
5可根据客户要求,有多种方案适用,应对不同环境,比如单泵,双泵等。
产品概述
众所周知,中央空调是公共建筑中zui大的耗能设备,在节能方面有着巨大的潜力。科学研究证明:冷却水的循环过程中产生的水垢,污垢,藻类直接降低冷凝器热交换效率和制冷量,从而大大增加耗电量。
珀蓝特环保的PES技术采用全物理方式全自动在线清洗冷凝器管道,杜绝了产生电能浪费的管壁上水垢污垢的形成,提高了冷凝器热交换效率,从而减少电能浪费,达到节能的目的;并且由于采用全物理方式,既避免了常规化学清洗方法使用化学药品对冷凝器管道的腐蚀,保护了空调设备,还减少了用户的系统维护费用并延长了空调系统的使用寿命。
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评价利益的标准:
1.采暖通风与空气调节设计规范中指出:冷凝器温度越低,制冷系数越大,压缩机的耗电量越少,反之,当蒸发温度一定时,冷凝温度每增加1,压缩机单位制冷量的耗电功率增加4。
2.在核对冷水机组冷却水进出口管路上的温度计度,以及冷水机组冷凝器冷凝温度的的基础上,安装XFLN装置以后:
对于新投入运行的冷水机组:在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。
对于在运行的冷水机组:用机械式毛刷捅炮机捅刷换热管内壁后,在设计的额定工况及机组电流百分比为100负荷情况下运行时,小时差T的增加量不大于0.2。
不能为建而建,适宜用地紧张地区、人口稠密地区、环境敏感区等地区,应结合投资成本等综合考虑
据了解,1932年芬兰开始建造世界 座地下污水处理厂,随后英国、荷兰、挪威、瑞典、法国、丹麦等欧洲 均建设了地下式污水处理厂,而把地下式污水处理厂真正发扬光大的是中国、日本、韩国、马来西亚等亚洲 。
作为在国内兴起时间并不长的污水处理厂建设形式,占用空间少、节省土地、综合影响小,并能与周边环境相协调的地下式污水处理厂发展迅猛。
据统计,“十二五”期间我国地下式污水处理厂数量为29座,处理水量为319万m3/d,到了“十三五”期间(2016年1月-2019年2月),地下式污水处理厂数量已增长至70座,处理水量超 700万m3/d。
那么,疫情是否会给地下式污水处理产业更大机遇?业内专家普遍认为,不能为建而建。虽然地下式污水处理厂具有占地小、隔臭、隔音、隔热(保温)、地面景观好、与周边环境协调等优势,而且还能提高区域整体开发综合价值。但是其劣势也很明显,如设计、施工难度相对较大,直接投资和运行成本相对较高,而且土建扩建难度大,风险因素增加。
逆卡诺循环的制冷系数理论计算:
冷水机组运行效率受蒸发温度和冷凝温度的影响,蒸发温度一定时,冷凝温度越高,其运行效率越低。逆卡诺循环是制冷剂在热源温度(Th)及冷源温度(T0)之间以可逆方式完成的制冷循环,由两个定温过程和两个绝热过程组成,如图所示:1-2为制冷剂绝热压缩,温度由T0升高到Th;
2-3为制冷剂在Th下定温放热;3-4为制冷剂绝热膨胀,温度由Th下降到T0;4-1为制冷剂在T0下定温吸热。其结果是消耗外功将热从低温热源(T0)移向高温热源(Th)