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延安旁流综合水处理器内部结构



2、关于饮用水系统设计中按去除4log冠状病毒和其他人类病毒,现有的传统污水处理系统到底可以去除多少数量级病毒问题,markd.sobsey教授指出,也在尝试进行污水处理系统病毒去除相关尝试,以期达到饮用水的量级。如果每个步骤都可以合理有效控制,通过一系列的物理、化学和生物处理过程,传统的污水处理工艺也可以实现6log的大肠杆菌灭活,将进水中的107~108大肠杆菌浓度降低至出水的102~103,其他病毒应该也可以达到上述效果。
3、关于a级标准污泥是否可以保障病原体减量和冠状病毒灭活的问题,markd.sobsey教授指出,污泥中的病原体浓度的确较高,但其在处理至a级标准的污泥中并没有检测到病毒。因此,只要处理工艺合理,污泥达到a级要求,是可以有效降低病毒传播风险的。4、关于cdc提到的实验室等级要求,什么样的实验室满足新型冠状病毒研究需要的问题,matthewjarduino提出新型冠状病毒研究应至少建立在bsl2+~bsl3的一个实验室安全等级,直到真正了解了这个病毒的实验室风险。bsl是cdc的实验室安全等级评价标准,高为4级。




暖通与空调制冷循环水系统的基本问题

    闭式循环冷热水系统的主要问题是腐蚀,而敞开式冷却水系统的主要问题则是结垢和腐蚀。

    3.1闭式循环水系统的主要问题是普遍存在着腐蚀现象,而不是人们所想像的结垢。如天津市河西区某道路改造中将跨道路的架空供热管道拆除时,发现管内壁并没有结垢而是出现全表面腐蚀并伴有点蚀现象;最近天津某大学在拆除供热管道时也同样出现上述腐蚀问题,通过调查,得知他们的系统没有采用化学药剂方法进行水处理。所以闭式循环水系统,在工程设计时应首先考虑如何防止系统腐蚀,与此同时,当然还要考虑如何防止系统结垢等问题。针对上述问题应该转变思想观念,将如何防止系统腐蚀放在首位,其次是防止结垢等问题。其理由是:暖通与制冷空调的闭式循环水系统循环水量大、水温低,且设备换热表面温度亦低;因而不会像蒸汽锅炉的炉水那样,会使炉水中各种离子发生浓缩现象。加之暖通与制冷空调循环水系统的补充水量虽然比较少,但是含有一定量的溶解氧及含盐量,故腐蚀问题已成为首要问题。

    3.2冷却水系统是一个最不利的系统,更应搞好水处理工作。我们曾对某单位的冷却塔进行清洗工作时发现,这个冷却水系统设有一台500T/h的横流式冷却塔,并设有多台电子水处理仪。经过一个夏季的运行后,冷却塔的填料上出现了大量碳酸盐水垢,其厚度约为20—50μm;进出水管道的内壁产生了很明显的氧化铁皮。将清理出的水垢和氧化铁皮收装起来足有6小麻袋。如果不及时清洗的话,将这些水垢、氧化铁皮带进设备,很容易堵塞冷凝器,造成事故停车。后来该单位接受建议,采用自动加药水处理设备,对系统实行化学水处理,结垢问题随之得到了解决。



资金投入小。建设大型污水处理厂投资压力大,而一体化设备总投资额很小,市场价格在几万到几十万不等,适于房产物业、小型工厂等社会小额资金投资。这也更符合我国“谁污染,谁治理”的治污原则。

    (2)缓解市政管网建设的压力。建设大型污水处理厂往往需要配套建设大规模的市政管网系统。而对于小型住宅区、风景区、工厂等管网不发达的地方建设污水处理厂,既不便管理,也不经济。这种情况下采用一体化设备更为适宜。另外,对于分流制排水系统,较小流量的污水采用一体化设备处理后可以直接排入雨水管道或水体,而不增加污水管道的压力。

    (3)有效节约建设面积。污水厂建设势必要占用大面积的土地,破坏生态。而随着城市化的进程,用地日益紧张。一体化设备处理效率高,而且可以地埋处理,基本不占用地表面积,不影响建筑群的整体布局和环境景观。

    (4)有效实现中水回用,节约用水。大型污水处理厂开展中水水务的主要障碍同样在于要铺设庞大的中水道管网。而一体化设备则可以更为灵活在进行配置,通常排水点也是中水回用点,完全可以省却中水道建设。随着我国对中水回用要求的提高,一体化设备将体现出更大的优势。

    一体化污水处理设备

    预计未来小型一体化的污水处理设备的研究方向将是污水处理的资源化,即将污水经过深度处理后,进行再利用的过程。在小型一体化的污水处理设备中,我们可以通过改进处理单元,增加污水深度处理模块等方法,将处理后污水资源化。经过实践表明,如将污水资源化,还应该注意以下要点:

    1.改善生化处理传统的生化处理方式,出水达标要求较低,且提高达标标准后,工艺将变得非常复杂。现在,MBR工艺的发展解决了这一问题,通过MBR工艺,可以使污水在生化出水后,就达到一级排放要求,而且后段的处理构筑物相对简单。




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