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全自动曝气溶氧精滤机

发布时间:2020-03-04 浏览次数:1
全自动曝气溶氧精滤机

       我公司成立以来一直坚持创新理论和创新技术的科技研发工作,采用了仿生学的原理生产制造出全塑水力全自动化曝气溶氧精滤机。它通过设备各部分模拟肺呼吸、模拟肾排毒、模拟机体免疫力,使水质优于**有关标准。这其中运用了加氧活化水处理、无药复合反滤层水处理、无冲洗水箱和水泵及自产自冲、旋流水力自动化水处理、全塑材质水处理和浮选等新理论。使我公司取得了如下研究成果:
  1、 尽量减少化学药品对水体的污染(避免向水体中投放混凝剂、助凝剂、除藻剂等化学药剂,节省化学药剂);
  2、 要给水体以充分的溶解氧(通过曝气增氧,使水体活化、鲜化,提高其除污自净的能力);
  3、 提高过滤介质的工作效率(摒弃过于简单粗糙的石英砂过滤介质,采用更加精细的天然矿料由大到小组成7层符合反滤层,提高过滤精度);
  4、 提高自动化程度,避免人为干扰(根据滤层含污量情况自动实施反冲洗,提高反冲洗强度,节省反冲洗水量和时间);
  5、 赋予水体免疫力(给水体消毒,使水体保持适度的杀菌因子,杜绝细菌、病毒的滋生,进一步提高水体除污自净的能力);
  6、 善于利用水体自身重力进行过滤式循环(采用重力式水力自动化设计,大幅度降低系统能耗)。
  下面就该设备的技术特点、系统的运行原理和功能与效果及适用范围进行简单叙述

一、设备的技术特点:
  1、 节能,降耗:设备不仅节电80%、节水90%、节热能90%,还节药90%,减少了整个系统运行成本;
  2、 水力全自动化设备,无阀门、无维护、节省人力100%;
  3、 全UPVC材质,无腐蚀、无换件,无需更换滤料,设备使用寿命长达40年,符合以塑代钢的环保产业政策;
  4、 一体化设备,重力系统,结构紧凑,占地面积小,节省土建费用50%以上;
  5、 独特的两次曝气增氧技术,有效地去除水体中尿素、溶解酶、氨、氮等有害气体和有机污染物质,使水中的含氧量达到8mg/L;
  6、 独特的7层复合滤料反滤层设计,滤速提高到35-50m/h,出水浊度<0.4NTU,水质远远优于**有关标准;
  7、 根据滤层含污量实现完全水力全自动化反冲洗,无需人为操作。冲洗强度可达32L/m2•S,反冲洗时间不超过3.5分钟;
  8、 无需投加药剂,一池清水永不换,永远清澈透明;
  9、 机型丰富:从1A-15A共15个机型可供选择,单机处理水量为18m3/h-1600m3/h。

二、LWJL系列设备主要技术参数

主体设备 型  号设备处理水量 (m3/H)主体设备尺寸 (A×B×H)m*小配置功率 (kw)进回水管 直  径排污管 直  径集水坑 *小容积
LWJL—1A18—251.3×1.3×3.71.175—1001501.6
LWJL—2A25—561.7×1.7×4.41.5100—1502002.0
LWJL—3A56—1002.2×2.2×4.43150—2002003.5
LWJL—4A100—1602.6×2.6×4.411200—2502505.5
LWJL—5A160—2303.0×3.0×4.415200—2503007.9
LWJL—6A230—3003.4×3.4×4.415250—30030010.7
LWJL—7A300—4004.0×4.0×4.416.5300—35040014
LWJL—8A400—5104.4×4.4×4.422350—40040017.7
LWJL—9A510—6304.8×4.8×4.730400—45050021.8
LWJL—10A630—7605.4×5.4×4.730450—50050026.4
LWJL—11A760—9005.8×5.8×4.745450—50060031.4
LWJL—12A900—10006.2×6.2×4.745500—60060036.8
LWJL—13A1000—12006.5×6.5×4.755.5500—60070042.7
LWJL—14A1200—14007.0×7.0×5.075500—60070049
LWJL—15A1400—16007.4×7.4×5.090600—70080055.8
LWJL—1E25—561.6×1.6×2.01.5100—150200
LWJL—2E56—1002.0×2.0×2.03150—200200
LWJL—3E100—1602.6×2.6×2.07.5200—250250
LWJL—D18—25Φ0.8×1.30.7575—10075—100

注:
1、一切接管可以在360º任何角度连接,但排污管只能在360º的下部连接,*好在机器中心地面垂直向下排水。
2、可根据用户机房的实际净高,定制非标设备。

三、水力自动化全塑水处理系统的运行原理
  在水力自动化全塑水处理系统的运行原理中主要采用了四个方法和步骤。即曝气溶氧法;生物过滤法;浮选法;长效杀菌消毒法。
  1、曝气溶氧法:当水被泵入设备上部的曝气溶氧器时,曝气溶氧器自动将每一滴水充分溶氧,呼出氨氮等有害气体,并将有机污物氧化成无机物,增强水中污染物的凝聚效果,同时使水中溶入大量氧气。曝气溶氧过程就是模仿人体肺呼吸的吐故纳新过程。
  2、生物过滤法:它具有七层复合过滤和水力自动反冲洗。
  过滤:经自动曝气溶氧后的池水经分配水箱流入四个精滤器中进行过滤,由于滤层采用的是不同矿料,并按颗粒大小由大到小组成7层复合反滤层,因而使精滤器不会因为压力加大而穿透滤层形成空转。滤层的科学级配使得过滤介质在不断截污的过程中,过滤介质表面很快形成一层薄薄的生物膜,它可进一步氧化分解池水中的有机物和无机。
  过滤介质中*小级配颗粒直径为0.15毫米,远远小于传统石英砂滤料,截污能力极强,可使出水浊度<0.4NTU。
  反冲洗:反冲洗完全自行根据过滤器内部压力的变化来判断是否实施反冲,而非传统工艺定期反冲洗的不科学做法。
  具体原理如下:需要处理的水经分配水箱进入精滤器,自上而下地过滤。当其中一个精滤器中由于滤层不断截留进水中的悬浮物,滤层的水头损失逐渐增加,使得虹吸管冲中的水位上升。在水位上升进入虹吸辅助管内的水射器时,由于水力作用将虹吸管内的空气带走,形成负压。当负压到达设计值时,便发生虹吸现象。此时其余三个精滤过滤器的清水对这个精滤器自上而下地反洗,从而使过滤介质得以“再生”。由于不断反洗滤层和水量的消耗,水箱中水位下降至规定值时,虹吸作用被破坏,反洗结束,精滤器又自动恢复初始过滤工作。该环节模仿了人体肾的滤毒排毒功能。
  3、再次曝气溶氧:
  通过精滤器过程后的清水,从精滤器顶部的清水箱向设备出水槽汇集,通过水槽螺旋曝气增氧装置对精滤水进行再次曝气溶氧,使池水的溶氧达到8mg/L 的极值,再次对水活化和鲜化,进一步提高水的除污自净能力。
  4、浮选法:
  在精滤器顶部水面上,由于水中有死去的有机生物和其他油脂会形成悬浮泡沫,可以通过系统的下降管等装置,将其有效去除。
  5、长效杀菌消毒法:
  在系统出水槽中加入一定量含氯的长效杀菌消毒剂,与处理后的水充分融合,可以完全抑制水中的各种细菌生长繁殖,增强水体的免疫功能。使无限量的水进入良性循环过程,从而达到水质清澈透明的结果。

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四、水力自动化全塑水处理系统的功能与效果
  1、呼吸功能
  自然界的水体自净的关键就在于水在流动过程发生的呼吸功能,“流水不腐”不是因为运动,而是运动过程出现的呼吸功能,急流、旋涡、浪花、跌水、瀑布、拍岸、紊流都会发生气水混合,水向空气中蒸发,水分子逸出,水中溶解的氮、氨氮、二氧化碳、硫化氢、甲烷等物质都可能逸出。同时氧气大量溶于水中,使水得到鲜化、活化。我公司LWJL系列水力自动化全塑水处理系统经过几十年的发展演变,已发展到了第15代。越来越突出地强调呼吸功能,强调吐故纳新,有害气体得到有效挥发,溶解氧达到饱和浓度,有利于水中杂质的氧化反应持续进行,使水进入良性循环过程,不断地变好,得到净化、鲜化、活化,达到流水不腐的效果。
  2、发泡、除泡浮选功能
  水面泡沫是油质、脂肪、蛋白、酶、氨氮、有机磷、阴离子合成剂、洗衣粉、肥皂粉、苯、酚、萘等有机物质。这些物质发泡通过LWJL系统中的浮选装置逸出排入下水道。河道、湖泊、景观水处理都是无限循环水处理,此过程使水中发泡的各种有机物质得到较彻底地清除。
  3、精滤功能
  按渗井原理级配的复合多层滤料过滤,水按照重力自上而下流动。每一层粒径和比重以及厚度的不同使**层截留颗粒重的97%,颗粒数的3%,第二层截留颗粒重的3%的97%,颗粒数的97%的3%,以此类推。**层滤料的厚度*大,逐层厚度减薄,每一层都允许透过重量的3%,每一层都没有堵死,都有空隙。*后一层仍然有空隙,只不过此时浊度已经小于0.4度,没有必要再增加过滤的层数。渗井的特点是:污水虽然浓度大,含污量大,但长期使用不会堵死,不会不再渗水。按此理论设计的精滤机具有同样效能,使工作周期大大延长。滤层粒径与污水中分散颗粒是相吻合的,基本关系都是97%和3%。这就是按渗井反滤层级配的复合滤料层,把污水中的颗粒按层截留,每层都不会堵死,从而延长工作周期的原理,去*有效地提高出水水质的原因。由于这种分层过滤的特点所致,甚至可以达到细菌的去除率90%以上。
  4、“免疫”功能
  所谓水的免疫功能,是水中必须含有微量长效杀菌消毒因子—0.5~0.3mg/L的余氯。
  它能有效的抑制水中病菌和病毒的繁衍增长,抑制藻类和藻类孢子的增长,防止水生动植物的病变,它是保持水质不坏的根本**。当代变异病毒层出不穷,水的“免疫”功能更显重要。对于河、湖水处理的杀菌消毒,采用短效瞬时杀菌消毒的作法是一种误解,如果没有一定量的余氯有效的抑制水中病菌和病毒的繁衍增长,抑制藻类和藻类孢子的增长,事后细菌马上还会重新繁殖。所以我们不仅需要水中基本无菌,我们还需要水中有抑制细菌、病菌、病毒再次生长繁殖的长效杀菌消毒因子,我们需要水有“免疫力”。

五、LWJL系列曝气溶氧精滤机适用范围
  我公司生产的LWJL系列曝气溶氧精滤机可广泛地适用于各类游泳池、水上乐园、海水游泳馆、大型水族馆循环净化水处理、给水、景观水、河湖水及污水深度处理领域。它在以往的业绩中,充分地显示和证明了该产品可靠运行的处理效果和优良品质。

  我们欢迎各界朋友及水处理行业的同事、同仁能够选用该产品,能为各位服务是我们的荣幸!


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电能作为一种清洁可再生的二次能源受到了普遍的青睐,但是电能的产生对一次能源的消耗量相当巨大,因此寻找一种清洁的一次能源来发电就逐渐受到了普遍的关注,风能发电也就应运而生。但是风能发电也存在这一些难以解决的问题,如风电并网对系统的影响以及风力发电的规划是摆在眼前的现实问题。1 风能发电优势突出1)风能发电对于环保贡献巨大风能资源量大质优,风力发电优势突出,世界性范围内风电发展迅速。到达地球 2% 的太阳能可转化成风能,以此来计,风能总量比水能**,有人算过,只需地面风力的 1%,就能满足全球发电能量需要。而且风能发电对环境无任何破坏,只要修建必要的采风发电装置即可,不像水能发电那样需要修建大坝蓄水发电,必然会对环境做出一些不可自恢复的改变,会影响当地的生态发展和原始的自然景观,有时甚至会影响到原住民的生活。对于由发电而引起的温室气体排放问题来说,燃煤火电*严重,燃油火电次之,核电较少,风电*少。核电虽然和风电的温室气体排风量差不多,相比火电小了两个数量级,但是核电的污染问题目前还没办法解决,因此风力发电有着得天独厚的优势。从经济角度衡量,风力发电优势更加巨大,可谓一本万利,只需前期建设裁缝发电设备和后期的较少的维护费用即可,并不需要像火电核电那样无限期的投入日渐高昂的成本。此外火电核电等热电设备还必须耐受高温高压,风电则没此多余的担心。2)风力发电在世界范围发展迅速由于意识到风力发电的巨大优势,世界各国都开始竞相发展风力发电。世界性的风电发展以前所未有的速度进行着,全世界的风电在 1999 年已经达到了 1 万 MW,而更值得惊奇的是这个数字在 2000 年的时候就已经翻了一番达到了2 万 MW以上,2005 年的时候又超过了 3 万 MW。风电发展主要以欧洲为主,占到了风电总量的 2/3,北美占到了 1/5,亚洲是 1/8。德国作为风电**大国,风力发电总量是 15688 MW,占全国发电量的 6.2%,占世界风电总量的 33%。由于风电的发展使德国的温室气体排放量大为减少,2004 年德国新建 1200 多台发电用风车,装机容量超过 2000 MW,居世界首位。而目前相对风电量*大的是丹麦,目前的风电总量已经超过了全国发电总量的 10%,丹麦规划到 2030 年,风力发电将占总发电装机的 50%。我国的风电事业发展也较为迅速,已从 1997 年排列在世界第 10 位而跃居到现在的第 8 位,预计今后还将有**的进步。我国的风力资源相当丰富,居世界首位,因此发展潜力十分巨大。目前开发还很不足,主要在内蒙、新疆和沿海一些地区,但是还没有形成真正的规模,有待于进一步的开发和探索。2 风力发电问题不容忽视在风力发电巨大优势面前也不能盲目的乐观,由毕竟风力发电所带来的问题还没有十分完美的解决,好有待继续研究和努力。1) 风力发电并网风力发电并网后会对系统产生不小的影响,会影响到系统的电压波动和电能质量,还会造成谐波污染。其中由风电并网所引起的电压波动和闪变是风电并网的主要负面影响。电压波动为一系列电压变动或工频电压包络线的周期性变化,闪变是人对灯光照度波动的主观视感。虽然现在风力发电机组大都采用软并网方式,但是启动时仍会产生较大的冲击电流,使得风电机组输出的功率不稳定,进而会导致电压的波动和闪变。电压的波动和闪变会使电灯闪烁,电视机画面不稳定,电动机转速变化严重影响到工业产品的质量,在某些特殊行业电压不稳会使一些精密的仪器出现测量错误,严重时还会引发重大事故。除了电压问题,风电并网还会引入谐波污染。变速风机需通过整流和逆变装置接入系统,由于风速并不能稳定在一个特定值,因此会造成大量的谐波污染。虽然谐波污染对风电并网有较大影响,但与电压波动相比就显得小多了。2) 风电对电网功率和暂态稳定性的影响风力发电由于风速变化莫测,使得风电上网功率也随之不断振荡,当风电的扰动频率接近系统固有的振荡频率时,就会引起大幅度的功率振荡,并且振荡的幅度会随着扰动的幅度而变化。扰动幅度不仅与风电扰动有关,也与系统本身的参数有关,因此可考虑从两方面着手减少扰动对电网的强迫功率振荡。风电并网不仅会对系统产生强迫的功率振荡,还会对系统的暂态稳定性产生影响。当然这种影响在风电装机容量较小时显得微不足道,但是当一旦风电在系统中占有比较多的份额时,这种影响就不容忽视了,否则当并网的风电突然变化时,系统有可能由于振荡过大而不能保持暂态稳定而失去稳定,出现电力系统大的崩溃。总之如果并网的风电份额较高而系统较脆弱时,并网产生的负面影响是十分巨大的。3 电池储能的应用风能作为清洁能源大力发展以来,风电的问题也越来越受到电力工作人员的关注。但是风能作为一种间歇性能源,加之风能资源的预测准确度并不能完全符合电力系统对电能质量的要求,寻求新途径新思路解决风电对系统的影响也自然成了许多电力行业工作人员的目标。采用静止无功补偿器可快速补偿无功功率,维持风力发电电源接入点电压的稳定,但不能调节风电场输出的有功功率。而采用电池储能系统可以较好的解决这一问题,及可以**上网电压的稳定,又可以补偿有功功率,不会对系统产生不利的影响。可以选择由蓄电池组、整流装置和逆变装置组成的柔性交流输电系统作为储能系统。4 结论风能作为一种清洁的能源,在二十一世纪资源匮乏,环境问题突出的今天有着相当大的吸引力,世界大范围内发展风力发电技术来取代传统的燃煤和燃油火电。在风电发展方面比较先进的是德国和丹麦等**,我国的风电虽然较之前有了较大的发展,但是和世界先进水平还有较大的差距。在风电发展方面,除了看到其优点以外,缺点也不容忽视,对于电力系统电压和功率的影响都值得去深入的探索和研究。目前可以通过电池储能技术解决较少风电对系统的影响,要使风电大面积发展所要做的工作还有很多。 全自动曝气溶氧精滤机 绿威锅炉系列产品 脱氨氮塔 雨水收集装置 一体化净水器 聚结板油水分离器 锅炉集中控制及烟气冷凝回收技术 绿威节能锅炉介绍 板式换热器 合同能源