【新闻】wszao10生活污水处理设备设施高压热电偶
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核心提示:wsz-ao-10生活污水处理设备设施鲁盛公司生产的埋地式一体化污水处理设备不占任何面积,设备的上方可以种花种草,用来美化环境。我们可以生产在地表上方使用的一体化污水处理设备。wsz-ao-10生活污水处理设备设施
鲁盛公司生产的埋地式一体化污水处理设备不占任何面积,设备的上方可以种花种草,用来美化环境。我们可以生产在地表上方使用的一体化污水处理设备。节能型冷却除湿机的设计。传统冷却除湿系统传统冷却除湿机组成如所示,它是由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、风机及外壳组成。其中压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀通过铜管连接组成制冷系统。可实现制冷工质的压缩、冷凝、节流、蒸发过程。制冷系统工作时蒸发器吸收外界的热量,冷凝器向外放出热量。风机将湿空气从左边吸人,湿空气通过蒸发器时发生热交换,其温度被降低,当湿空气达到露点温度时发生结露其水分被析出,湿空气的含湿量下降。生热交换使其温度升高,从而达到除湿的目的。 节能型冷却除湿机工作原理。由于传统冷却除湿机除湿效率的提高,直接受到系统制冷效率的影响,而制冷效率的提高存在一极限值,针对这一情况,在传统除湿机原理的基础上,在蒸发器与冷凝器之间增设了换热器。风机将湿空气从左上方入口吸入,湿空气首先通过空气换热器与来自蒸发器的低温干空气进行热交换,其温度被降低,相应的低温干空气的温度也同时被升高(该过程是等量热交换),温度被降低后的湿空气继续向前流动到蒸发器进行2次降温使其达到湿空气的露点温度以下将其水分析出,由于在此过程中湿空气不是直接送到蒸发器降温除湿,而是先通过空气换热器与来自蒸发器的低温干空气进行热交换,因此,到达蒸发器的湿空气将比直接送到蒸发器的湿空气的温度低,因而减轻了蒸发器的负担,提高了除湿效率。 节能型冷却除湿机节能效果理论分析及实验对比增设换热器后,使高温湿空气气流在进入蒸发器前首先与由蒸发器出来的冷气流换热降温,换去部分显热(或潜热)后,再进入蒸发器,使空气中的水气放出潜热,结露析出;同时由蒸发器出来的冷气流经此换热器换热后温度上升,再进入冷凝器使气流温度进一步上升,送入室内。
节能型冷却除湿机在传统冷却除湿机的基础上,改进性地在蒸发器与冷凝器之间增设了空气换热器。使湿空气进入除湿机后首先与来自蒸发器的冷气流经过热交换降温后,再流至蒸发器进一步降温除湿,这样减少了蒸发器的热负荷,因而在输入相同能量的情况下可除去更多的水分,有效提高了系统的除湿效率,达到了节能的目的。通过理论分析和实验验证表明,此方法可节能20%40%,因而具有一定的推广应用价值。除湿系统在国民经济的发展中发挥着极其重要的作用,被广泛地应用于机械制造、光学仪器、电子、食品、化学、医药及近几年发展起来的设施农业等生产领域。传统的除湿方法包括:升温通风除湿法、冷却除湿、膜法除湿、干式除湿、吸附剂除湿、混合除湿。其中冷却除湿是早且被广泛使用的一种除湿方式。它是利用制冷系统中的蒸发器蒸发吸热的特点,吸收湿空气中的热量,使湿空气中水气结露而析出水分,从而达到除湿的目的。整个系统的除湿能力取决于蒸发器的传热效果、传热面积和制冷压缩机的功率。在除湿过程中如何提高系统的除湿率,降低能耗是冷却除湿研究的核心热点问题,目前主要采用的方法是提高制冷系统的制冷效率。但是,依据热力学第二定律,制冷效率的提高是有限制的,当在一定条件下制冷效率达到佳状态时也就无法再提高了。通过理论计算、设计、研制开发了一种节能型冷却除湿机。该节能型冷却除湿机结构简单、运行稳定,理论分析及实验表明,与传统的除湿机相比,这种节能型冷却除湿机的单位能耗除湿率可提高20%-40%。污水处理设备斜板(管)沉演池是根据浅池沉淀理论设计出的一种组合式沉淀池;也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板(管)向下滑至池底,再集中排出。这种池子可以提高觉淀效率50~60%,在同一面积上可提高处理能力3~5倍。可根据原废水的试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器,使用时一般都要投加凝聚剂。斜管沉淀净水法是在泥渣上悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建,便原水中的悬浮物,固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管底侧表面积积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮层,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出,可直接排放或回用 设备特点 结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。 运行稳定、容易操作。 动力少、节约能源 占地省、投资少、上马快、效率高。 停留时间短,沉淀效果高,处理效率高,曝气强度低,不需污泥回流。纳滤(NF)是20世纪80年代后期发展起来的一种介于反渗透和超滤之间的新型膜分离技术,早期称为"低压反渗透"或"疏松反渗透"。纳滤技术是为了适应工业软化水的需求及降低成本而发展起来的一种新型的压力驱动膜过程。纳滤膜的截留相对分子质量在200?2000之间,膜孔径约为Inm左右,适宜分离大小约为Inm的溶解组分,故称为"纳滤"。纳滤膜分离在常温下进行,无相变,无化学反应,不破坏生物活性,能有效地截留二价及高价离子和相对分子质量高于200的有机小分子,而使大部分一价无机盐透过,可分离同类氨基酸和蛋白质,实现高分子量和低分子量有机物的分离,且成本比传统工艺还要低。因而被广泛应用于超纯水制备、食品、化工、医药、生化、环保、冶金等领域的各种浓缩和分离过程。 膜分离技术是物质分离技术中的一个单元操作。膜法分离的大特点是驱动力主要为压力,不伴随需要大量热能的变化。因而有节能、可连续操作、便于自动化等优点。膜分离中的微滤(MF)、超滤(UF)不能脱除各种低分子物质,故单独使用时,出水质量仍较差。反渗透膜(RO)有较强的去除率,但在去除有害物质的同时也去除了水中大量有益的无机离子,出水呈酸性,不符合人体需要。而纳滤膜(NF)分离技术在有效去除水中有害物质的同时,还能保留大多数人体必须的无机离子,且出水pH值变化不大。这种水处理方法对于我国目前的饮食结构而言,尤其是营养结构单一的人员来说,更易被接受,也更加合理。
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