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十年醉一梦
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轴位移探头如何安装和确定零位? 三楼说的不错,在安装调试前,先要考虑转子的位置,压缩机也一样。查看更多
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别大意,污水处理过程也有这么多安全隐患? 化工企业在生产过程中需要使用大量的水,污水排放量很大,其污水中常常伴随有毒以及易燃易爆的物质,在具体的处理工作中,就很有可能引发安全事故,一旦发生失误,给化工企业带来的影响是极大的。下面,就带大家一起看看污水处理过程中有哪些危险因素。 化工企业污水处理系统的危险性 1存在爆 zha性气体混合物   化工企业排放的污水中常常存在可溶性与可燃气体,在一定的环境下,这些气体与液体很容易形成爆 zha性混合物,这表现在几个方面:第一,若设备系统出现密闭性损坏或者由于违反操作出现溢料时,易燃、易爆气体很容易进入到污水中,这就给系统的安全生产带来了不良反应。第二,在高温蒸汽与污水进入到下水道之后,会导致污水温度上升,蒸发出的可燃性液体可能引起保障。第三,在气体吸收以及解吸时,若遇到易燃液体或者可燃气体,在温度升高时,这些气体就会被解析出来,此时,易燃液体就会源源不断的从出口中溢出。 2会生成危险物质   排入下水道的各类物质会发生相互反应,这就很可能产生易燃、易爆甚至自燃性物质。 3火灾蔓延扩大   污水管道是遍布企业区的,出现的爆 zha或者火灾常常会沿污水处理系统进行传播,如未及时阻止,就很可能发生连锁性破坏。 4引火源   污水处理源中的引火源是多种多样的,有机械膨胀、摩擦火花、焊接火花、点燃的烟头、车辆排气管中出现的火星。 污水处理事故分析   污水处理厂在快速发展的近十年里,发生了不少安全事故。   污水管道中通常会产生硫化氢气体,这是一种溶于水的**的气体,有臭鸡蛋味。轻度接触会头昏、乏力,检查可见眼结膜充血、肺部干性罗音;中度接触会出现头晕、心悸、呼吸困难、继而意识模糊、呕吐、腹泻、抽搐,以至昏迷,最后可因呼吸麻痹死亡;接触极高浓度硫化氢时,会出现“电击样”中毒,接触者在数秒内倒下,呼吸停止。长期接触会引起嗅觉减退,以及神经衰弱综合症、植物神经功能障碍。污水进入污水处理厂的各个车间里,各个车间里就会充斥这种气体。尤其是在难以通风的管道、井底、池底,更是硫化氢肆虐的地方。在污泥消化池里,还会产生沼气,学名甲烷。它无色无味,不溶于水,但是易燃易爆,危害同样巨大。污水里还生存着各种病菌和寄生虫卵,一旦不慎接触,也会给人带来伤害。   山西省运城污水处理厂,2007年5月20日上午9点20分许,一名工人在污水提升泵房污水池里清理垃圾,因缺氧窒息,他的两个同事下去救人,也发生危险。三人被抢救出来,送往医院,抢救无效死亡。   太原市殷家堡污水处理厂,2006年8月8日13点,一名工人对进水井闸门进行检修。他首先打开井盖通风,然后下去,一会儿感到不适又上来,休息30分钟后,再次下去,就没有上来。接着下去3人营救,结果4人都死在了井下。事故的元凶正是硫化氢气体。   北京通州新华联家园北区物业人员在污水井内维修作业时发生中毒事故。先是3人下井,在3人出现中毒情况后,又有7人下去救援,最终10人都中毒。后6名物业工作人员死亡,4人经抢救脱离危险。其中有一名消防队员。其和战友先后救出4人,但其佩戴的空气呼吸器被受困者拽掉而造成中毒,不幸牺牲。   1986年4月7日,某污水处理厂,同济毕业的年仅26岁的张厂长,带领几名技术人员到下属某污水泵站测量泵站机械设备的技术参数,并了解设备的运转情况。当日上午9点,张厂长和5位同志关闭水泵,进入室内污水池,突然大量硫化氢气体涌入,似闪电一击,几人悉数倒下。泵站其他人员见状,急忙呼救。临近一个工程队闻声赶来,组织十多人抢救,从室内污水池救出4人,其中3人在送往医院途中死亡。后发现少了两人,当即又组织人员佩戴防毒面具下池搜索,在污水里发现一具尸体,消防人员赶来,下池后又搜出一具。至此,6人已有5人死亡,包括那位年轻的厂长。事故的元凶是硫化氢。现场检测显示,事故三个半小时后,硫化氢浓度仍高达600mg/m3,超出国家卫生标准近60倍。当浓度达1000mg/m3时,接触者如同闪电一击,瞬间死亡。   他们的死亡与自己的大意是分不开的。首先这个场所是产生硫化氢的地方,而他们却在毫无保护措施的情况下进入。而且事故发生后,没有有效地应急救援方法,瞎忙一阵,5人丧命。 化工企业污水处理系统的安全措施 1设置好污水管道   企业水道严禁从居住区、罐组、生产装置中穿过,车间污水下道必须要设置好明沟与管道,在明沟敞开进行处理时,需要用净水,防止出现二次污染。对于室外下水道的管线,需要封闭处理,并采用覆土与暗管进行覆盖。   对于生活下水道,严禁直接与其他水道连接,如果无法避免将生活污水与化学污水混合在一起时,可以使用泵站进行输送,但是要避免易燃易爆气体进入其中。 2防止由于混触带来的安全隐患   在实际操作过程中,严禁将会分解出易燃、易爆的物质混合在一次,同时,对于车间地面与清洗设备的管道与水井,必须要采用干净的水清洗,防止易燃、易爆物质堆积在管道中。在清理危险品设备出现的污水时,需要先进行净化处理,将其中的有害物质、易燃与易爆物质排出,在排放物符合标准要求后才能够进行排放。 3避免出现爆 zha性气体混合物   对于工艺设备中排放出来的废水,严禁直接排放到下水管道中,在进行排放前,需要将其中的易燃气体与液体完全除去,这可以在车间中设置好局部脱气以及蒸出系统,并安装好全厂性污水脱气系统。此外,还要注意到,超过40摄氏度的污水应该避免直接排放,在工艺设备到下水道排水管线中需要设置好法兰与液封设备。 4避免燃烧、爆 zha沿管道扩展   对于污水处理系统,需要设置好水封井,避免燃烧与爆 zha沿着管道扩展,在设置水封时,需要注意到如下的问题:   每一个生产污水排放系统都需要设置好相应的水封,如果两个水封经间管道长度超过300m,那么就需要增加水封井。对于工艺装置中的炉、泵、塔以及换热设备位置需要设置水封。在隔油池的进出水管中需要增加水封,检查井需要使用密闭式模式,如果生产设施需要设计明沟排水,就需要采用水封井隔开明沟,长度需要控制在20m之内。 5防止污水处理系统受到损坏   为了防止水井、下水道管线与水室受到腐蚀,就需要选择耐腐蚀性高的材料,对于大直径水管,可以采用钢筋混凝土管,对于中、小直径管线可以使用耐酸陶瓷管。建筑物可以采用沥青进行涂抹,对于转运以及处理污水的设备,以合金钢材料为宜,也可以使用碳钢材料或者碳钢材料。   为了防止沉淀物堵塞管线、水管与设施,在污水排放前需要使用沉砂槽与澄清槽进行净化,消除其中的悬浮颗粒,同时,为了避免固体颗粒积沉在下水道管线中,就需要采用倾斜设计的方法防止下水道管线,具体的倾斜度可以采用公式进行计算。 6消除引火源   对于积存有蒸汽与可燃气体的下水道,在未将危险排除以前严禁作业,在距离散发火花与明火位置的15m之内,严禁设置排气管,对于污水处理厂的建筑物与设备,需要根据《石油化工企业设计防火规范》来设置防火间距。若生产过程中可燃气体与可燃液体无法正常排出需要维修时,必须要提升进行事故警报,防止排出的可燃气体与可燃液体引爆火源。 总结:   化工企业属于危险事故高发企业,爆 zha发生率高,为了降低安全事故发生率,需要选择好机械设备,定期进行检查,同时,还要制定出完善的管理措施,提升操作人员的安全责任意识,只有采取这种多管齐下的措施,才能够将化工企业污水处理系统中的安全隐患扼杀在萌芽中。查看更多
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怎样测生物膜厚度? 三相生物流化床中生物膜厚度研究 摘要:通过工业规模的三相生物流化床试验,探讨了载体表面生物膜厚度与有机物去除速率、容积负荷及污泥浓度等传统参数之间的必然联系,证实了生物膜厚度是描述反应器行为的关键参数,揭示了三相生物流化床高处理效率的实质是微生物浓度高,并得出最佳膜厚为90~110μm。 关键词:污水处理 三相生物流化床 生物膜厚度 去除效率   三相生物流化床是70年代才开始发展起来的一种新兴污水好氧处理工艺。与其他生化处理工艺相比,高处理效率是其最具竞争力的特点。   本文在现场试验的基础上,通过考察生物膜厚度(指湿生物膜厚度,下同)与处理效率之间的必然关系,揭示了生物流化床高处理效率的本质。 1 试验原理和方法   当载体的材质和粒径确定以后,载体表面生物膜的厚度决定了载体颗粒在水中的沉降特性,从而决定了床层的膨胀高度[1]。另一方面,当载体的粒径和数量确定以后,生物膜的厚度决定了反应器中微生物的浓度,而微生物浓度与处理效率密切相关。因此,生物膜厚度是联系生物流化床流体力学特性和生化反应动力学特性的关键参数。在设计中,当已知污水的水质水量时,需要确定一个合适的生物膜厚度,使其能满足处理效率上的要求,由此再确定床层的膨胀高度。   载体表面所生长的生物膜一般由两部分组成:靠近载体表面的部分称为惰性生物层,这部分微生物由于难以获得食料,活性差,基本不参与生化反应;包裹于惰性层外面的叫活性生物层,有机污染物的去除主要依靠这一层中的微生物。液相主体中的基质通过水膜进入活性生物层并在该层内扩散的速率直接影响着生化反应的速率,也就影响了流化床的处理效率。andrews认为[2],在稳定状态下生物膜中不存在基质的累积,他假设生物膜为一平面薄膜并忽略液相传质阻力,这样   d(d2s/dω2)-r'=0      (1)   式中  d——基质在生物膜中的扩散系数       s——膜中基质的浓度      ω——距载体表面的距离      r'——单位体积生物膜消耗基质的速率    由此导出了生物膜中基质浓度分布的数学模型并得到如下结论:单位体积生物膜吸收基质的速率随生物膜厚度的增加,先增大后减小,其间存在最大值,最大吸收速率对应的生物膜厚为最佳膜厚。   直观上,当生物膜厚较小时,所有的生物膜都是活性的,这时生物膜量的增加当然会使处理效率增大。当膜厚增大到大于最佳膜厚时,尽管生物膜的总量仍在增大,但活性却降低很快,造成处理效率下降。由此可见,生物膜厚度并不是越大越好。在两相生物流化床中,一般是通过专门的脱膜设备来控制生物膜厚。由于膜厚决定了床层膨胀高度,在实际运转中,控制床层高度就达到了控制膜厚的目的。在三相床中,由于反应器内气泡的搅动,水力紊动剧烈,生物膜表面更新快,在进水浓度不是很高时,一般不需专门的脱膜设备,而是在反应器内设置沉淀区以去除剩余污泥。在这种情况下,床内稳定生物膜厚通常不会大于最佳膜厚。所谓稳定生物膜厚,是指生物膜的增长速率与内源呼吸、水力冲刷等因素造成的生物膜减少速率相等时的膜厚。    在试验中,用不同水质水量的原水得到不同的稳定膜厚,以考察处理效率与膜厚的关系。试验在直径为1.4 m、高6.5 m的工业装置上进行,采用射流曝气(图1)。载体为直径0.3~0.5 mm、体积质量2.63 g/cm3的石英砂,装填高度为0.6 m。床内表观液速0.954 cm/s,表观气速0.42 cm/s,回流水量为14.7 l/s。进水水量水质的改变是通过调节清水和污水的配比来实现的,水质变化由低浓度到高浓度。    试验中发现,当进水的水量水质改变以后(约需10 d),床层的膨胀高度便稳定在固定值,说明这时生物膜的厚度也达到了稳定,所以选择各次试验的时间间隔为15 d左右。    生物膜厚度是通过带刻度的显微镜测量颗粒的直径而得到的[3]。从样品中随机选取50粒包裹了生物膜的载体,用显微镜测得每一粒的直径di,则平均粒径由下式计算:   d=σdi3/σdi2          (2)   而生物膜厚度为:   δw=(dp-dm)/2          (3)   式中 dp——包裹了生物膜的载体的平均粒径      dm——石英砂载体的平均粒径   dp,dm用同样方法测定。 2 试验数据   试验结果见表1。需要说明的是,在计算表中各参数时,反应器的有效容积是指床层膨胀高度hb乘以床层截面积。表中微生物浓度x根据干生物膜的厚度和体积质量计算,而干生物膜是湿生物膜经滤纸吸干后自然风干2h得到的。 表1 三相生物流化床处理效率测试 日期 1995-11-05 1995-11-23 1995-12-07 1995-12-20 湿生物膜厚δw(μm) 52 80 115 137 进水流量q(l/s) 4.23 6.35 6.29 5.08 bod5进水浓度(mg/l) 47.6 63.9 70.0 77.2 bod5出水浓度(mg/l) 12.5 18.6 17.6 ** bod5去除率(%) 74 71 75 90 cod进水浓度(mg/l) 102 130 140 152 cod出水浓度(mg/l) 29.3 29.3 52.3 38.1 cod去除率(%) 71 77 63 75 干生物膜厚度δd(μm) 4.50 **0 10.5 11.5 干生物膜密度ρfd(g/cm3) 1.44 1.41 1.46 1.34 床层膨胀高度hb(m) 1.85 2.59 3.86 4.80 微生物浓度x(g/l) 11.4 16.2 17.1 14.1 bod5去除速率r(kg/d) 12.8 24.8 28.5 30.6 容积负荷fv[kg/m3.d) 4.50 6.25 4.80 4.14 污泥负荷fs[kg/(kg.d)] 0.395 0.386 0.281 0.294 回流比r(%) 348 231 234 289 停留时间hrt(min) 11 10 16 24 3  结论   ① 三相生物流化床是一种高效的污水处理工艺    本试验中,污水流量为4.23~5.08 l/s,浓度为47.6~77.2 mgbod5/l时,去除率达71%~90%,体积负荷4.14~6.25 kgbod5/(m3·d),且停留时间仅10~24 min。   ② 污染物去除速率与膜厚的关系    从图2中看到,当膜厚δw增大时,反应速率r也增大,但当膜厚增大到140 μm左右时,反应速率不再增大,最高反应速率出现在膜厚为120~140 μm时。   ③ 容积负荷与膜厚的关系    当膜厚δw 90 μm时,fv开始急剧下降,尽管这时去除速率r仍在增大,但是显然其增大是以更大地增加反应器容积为代价的。因此,相对于去除速率而言膜厚达到最佳时(δw=130~150 μm),从投资的角度讲却并不是最佳。综合这两方面,我们认为在本试验所用载体情况下,δw以90~110 μm为宜,对应的r不应超过30 kg/d。    事实上,限制膜厚也就限制了进水的水量水质。当进水水量较大、浓度较高时,应增大载体的粒径以减小床高,从而节省投资。对0.3~0.5 mm的石英砂载体,适用的进水水量不超过6.3 l/s(544 m3/d),进水bod5不超过75 mg/l,水量较小时可适当增大浓度,但应使r 30 kg/d为宜。   ④ 微生物浓度和污泥负荷与膜厚的关系    当生物膜厚小于最佳膜厚时,生物膜的活性较高,这时用反应器中干生物膜的量来反映活性微生物的浓度是合理的。尽管随膜厚的增大床层中微生物的总量有所增加,但是同时床层的体积也因床高的增大而增大,因此在图3中,当生物膜厚增大到一定数值(100 μm左右)后,再继续增大δw则x反而下降。这里也可以看到膜厚宜选择在100μm左右。 与普通活性污泥法相比,三相生物流化床的容积负荷与污泥浓度均有较大提高,但换算成污泥负荷以后,却未见明显增大。这说明三相生物流化床中单位生物量分解有机物的能力并没有明显提高。可以说,三相生物流化床处理污水的高效性主要是由于反应器内具有较高的生物浓度所致,而流态化操作方式所创造的良好传质效果则是维持反应器内较高生化反应速率的必要条件。 参考文献   1 潘涛等.三相生物流化床膨胀特性方程的研究.环境科学,1997;18(3)   2 andrews g,trapasso r.the optimal design of fluidized bed bioreactors.journal wpcf,1985;57(2)   3 mulcahy t,shieh k.fluidization and reactor biomass characteristics of the denitrification fluidized bed biofilm reactor.wat res.1987;21(4)查看更多
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简介
职业:上虞京新药业有限公司 - 销售
学校:河南理工大学 - 电气工程与自动化学院
地区:陕西省
个人简介:人生就是条平行线,一个是真实生活,一个是内心世界。查看更多
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