خرید بک لینک
بخش هاي مختلف تصفيه خانه
1- اندازه گيري جريان
2- آشغالگيري
3- دانه گيري
4- تصفيه فيزيكي و شيميايي
5- تصفيه ثانويه فاضلاب
6- واحد ته نشيني
7- ضد عفوني فاضلاب
1- اندازه گيري جريان
ميزان جريان ورودي به تصفيهxad خانه يكي از مهمترين پارامترهايي است كه براي يك تصفيه خانه ميxadبايست در تمامي مراحل بهرهxad برداري از تصفيه خانه كنترل گردد. دو نوع متداول اندازهxad گيري جريان شامل كانال باز و لولهxadهاي بسته ميxadباشند. در روش كانال باز به كمك سرريزها و يا روش پارشال فلوم ميزان دبي ورودي به تصفيه خانه برآورد ميxadگردد.
در مواردي كه جريان ورودي با لولهxad هاي تحت فشار به تصفيهxadخانه منتقل ميxadگردد، اندازهxad گیری سطح مقطع جریان ساده میxadباشد. مشکل اصلی در این روش تعیین سرعت جریان در داخل لوله است که تحت تاثیر عواملی چون نیروهای برشی، ویسکوزیته سیال و فاکتورهای دیگر میxadباشد. براي اندازهگيري جريان داخل لولهها روشهای متداولی چون اوريفيس( (orifice ، مكانيكي(Mechanical flow meter )، مغناطيسي (Magnetic flow meter )، اولتراسونيك (Ultrasonic flow meter ) وجود دارد. در روش اوريفيس با ايجاد يك نازل در سر راه جريان و اندازهxadگيري فشار قبل و روي نازل ميxadتوان دبي را با کمک روابط بقای جرم و انرژی برآورد كرد. در روش مغناطيسي كه بيشتر براي جريانxadهاي خروجي فيلترهاي تصفيه و با كدورت پايين استفاده ميxadگردد به كمك اختلاف ولتاژ عبوري از عرض لوله، سرعت جريان داخل لوله تعيين ميxadگردد. در روش مكانيكي با كمك سرعت چرخش يك پروانه كه در مسير xadجريان قرار گرفته است دبي جريان برآورد ميxadگردد. روش اولتراسونيك مانند روش مغناطيسي ميxadباشد با اين تفاوت كه از امواج صوتي از جريان عبور داده ميxadشود


بخش هاي مختلف تصفيه خانه
1- اندازه گيري جريان
2- آشغالگيري
3- دانه گيري
4- تصفيه فيزيكي و شيميايي
5- تصفيه ثانويه فاضلاب
6- واحد ته نشيني
7- ضد عفوني فاضلاب
1- اندازه گيري جريان
ميزان جريان ورودي به تصفيهxad خانه يكي از مهمترين پارامترهايي است كه براي يك تصفيه خانه ميxadبايست در تمامي مراحل بهرهxadبرداري از تصفيه خانه كنترل گردد. دو نوع متداول اندازهxad گيري جريان شامل كانال باز و لولهxad هاي بسته ميxadباشند. در روش كانال باز به كمك سرريزها و يا روش پارشال فلوم ميزان دبي ورودي به تصفيه خانه برآورد ميxadگردد.
در مواردي كه جريان ورودي با لولهxad هاي تحت فشار به تصفيهxad خانه منتقل ميxadگردد، اندازهxadگیری سطح مقطع جریان ساده میxadباشد. مشکل اصلی در این روش تعیین سرعت جریان در داخل لوله است که تحت تاثیر عواملی چون نیروهای برشی، ویسکوزیته سیال و فاکتورهای دیگر میxadباشد. براي اندازهگيري جريان داخل لولهها روشهای متداولی چون اوريفيس( (orifice ، مكانيكي(Mechanical flow meter )، مغناطيسي (Magnetic flow meter )، اولتراسونيك (Ultrasonic flow meter ) وجود دارد. در روش اوريفيس با ايجاد يك نازل در سر راه جريان و اندازهxadگيري فشار قبل و روي نازل ميxadتوان دبي را با کمک روابط بقای جرم و انرژی برآورد كرد. در روش مغناطيسي كه بيشتر براي جريانxadهاي خروجي فيلترهاي تصفيه و با كدورت پايين استفاده ميxadگردد به كمك اختلاف ولتاژ عبوري از عرض لوله، سرعت جريان داخل لوله تعيين ميxadگردد. در روش مكانيكي با كمك سرعت چرخش يك پروانه كه در مسير xadجريان قرار گرفته است دبي جريان برآورد ميxadگردد. روش اولتراسونيك مانند روش مغناطيسي ميxadباشد با اين تفاوت كه از امواج صوتي از جريان عبور داده ميxadشود
2- آشغالگير
به منظور حذف ذرات بزرگ ورودي به تصفيهxadخانه از آشغالگيرها استفاده ميxadشود. آشغالگیرهای دهانه درشت به منظور محافظت بخشxadهای مختلف تصفیه خانه مانند لولهxad ها، پمپxadها، تجهیزات دانهxad گیری از خطرات گرفتگی مورد استفاده قرار میxadگیرند. آشغالگیرهای دهانه ریز به طور گسترده در تصفیه xadخانه ها به منظور حذف ذرات جامد ریز مورد استفاده قرار میxadگیرند. اندازه و میزان ذرات حذف شده در آشغالگیرها بستگی به فاصله بازشدگی بین میلهxad ها، شکل و اندازه ذرات دارد. اگر فاصله بازشدگیxad ها خیلی کم باشد، دستهxadای از مواد آلی که میxad بایست در بخشxadهای ثانویه تصفیهxad خانه حذف گردند در آشغالگیر حذف میxadگردند. در صورتی که فاصله بین آشغالگیرها زیاد باشد، ذرات درشت ممکن است به بخشxadهای بعدی تصفیهxad خانه انتقال داده شده و بالطبع باعث آسیب به این بخشxad ها گردند. آشغالگيرها به صورت ثابت در مسير كانالxadهاي بتني با زاويه نصب حدود 15 تا 30 درجه نسبت به خط عمود قرار ميxadگيرند. در تصفيه خانه هاي كوچك (دبي جريان كمتر از 1000 متر مكعب بر روز) آشغالگيرهاي به صورت دستي و در تصفيه خانهxad هاي بزرگ به صورت مكانيزه تميز ميxadگردند. اكثر تصفيه خانهxad ها از دو آشغالگير استفاده ميxadشود مخصوصا در مواردي كه از آشغالگيرهاي مكانيكي استفاده ميxadگردد، كه يك سيستم آشغالگير به عنوان ذخيره در مواقع تعمير و نگهداري استفاده گردد. تقريبا در تمامي تصفيه xadخانهxad هاي جديد از آشغالگيرهاي ريزدانه استفاده ميxadگردد. آشغالگیرهای ریز به صورت صفحات مشبك يا از ميلهxad هايي با فاصله 2 تا 6 ميليمتر طراحی میxadگردد.
3- دانه گير
در بسياري از فاضلابxadها موادي چون خورده سنگxadها، ذرات گل و لاي، تفاله چاي، ذغال، فيلتر سيگار و ذراتي كه قابل تجزيه بيولوژيكي نميxadباشند وجود دارد. اين ذرات تمايل زيادي به تهxadنشيني يا شناورشدن در روي سطح آب دارند. عدم حذف اين مواد از فاضلاب مشكلاتي در نتيجه تجمع آنها در واحدهاي بيxadهوازي، هوادهي و هاضم xadها ايجاد ميxadكند. بنابراين اين مواد ميxadبايست قبل از ورود به واحدهاي مختلف تصفيهxad خانه حذف گردند.دانه گیرها به صورت کانالxadهای مستطیلی،دایروی یا محفظهxad های دایروی یا سانتریفیوژی ساخته میxadشوند. سه نوع تمیز کردن محفظهxadهای دانهxadگیر عبارتست از: تمیز کردن دستی، مکانیکی و هوادهی چرخشی
در دانهxad گیرهایی که به صورت دستی تمیز میxadشوند، برای تصفیهxad خانهxad های کوچک و متوسط جریان کمتر از 160 متر مکعب بر ساعت مورد استفاده قرار میxadگیرند. در این نوع واحدها معمولا از دو نوع دانهxadگیر با دریچهxad های کنترل جریان به منظور نگهداشتن سرعت جریان حدود 0.3 متر بر ساعت استفاده میxadگردد. اگر سرعت جریان بیشتر ار 0.3 متر بر ثانیه باشد مواد غیر آلی ممکن است در کانال تهxadنشین نشوند. در صورتی که سرعت جریان کمتر از این مقدار باشد، مواد آلی در کانال تهxadنشین میxadگردند.
در دانهxad گیرهای مکانیکی، تهxadنشینی جریان به صورت ثقلی عمل میxadکند. محفظه دانهxad گیر به شکلxadهای مستطیلی، دایروی و مربعی میxadتواند باشد. اکثر محفظه xadهای دانهxad گیر مستطیلی دارای تجهیزات کنترل سرعت و جمع آوری دانهxad ها مانند زنجیر و پاروک میxadباشند. دانهxad ها به یک محفظه انتقال داده و توسط تجهیزاتی مانند پمپ یا ایرلیفت جمعxad آوری میxadشوند
4- تصفيه فيزيكي، شيميايي
4-1- انعقاد و لختهسازي (Flocculation & Coagulation )
در صنعت تصفیه فاضلاب، انعقاد شامل اضافه کردن مواد شیمیایی غیر آلی، پلیمرهای آلی یا ترکیبی از آنها به فاضلاب به منظور حذف فسفر و ذرات جامد میxadباشد. تمامی ذرات معلق کلوئیدی دارای بار سطحی مشابه (عمدتا بار منفی) میxadباشند بنابراین نیروی دافعه بین آنها باعث جلوگیری کردن آنها از تهxadنشینی میxadگردد. عمل انعقاد باعث خنثی سازی بار آنها، کاهش نیروهای دافعه بین آنها و ایجاد شرایط مناسب برای تهxadنشینی این ذرات میxadشود. مواد منعقد کننده همچنین به فسفرهای محلول واکنش داده باعث رسوب آنها میxadشود. این رسوبات از طریق واحدهای زلالxadسازی و فیلتراسیون میxadتواند جدا گردند. از مزایای روش انعقاد میxadتوان به حذف فلزات از فاضلاب، تصفیه آلایندهxadهای خطرناک، کاهش رنگ، ایجاد یک واحد پیش تصفیه مناسب با هزینه پایین به منظور رساندن کیفیت پساب به استانداردهای تخلیه به جریانxadها و سایر بخشxadهای مجاز اشاره کرد.
لخته سازی مشابه انعقاد میxadباشد با این تفاوت که مواد منعفد شده به هم میxadچسبند و این مواد دراثر بزرگ شدن شناور میxadشوند یا در کف کانال تهxadنشینی میxadشوند که این عمل باعث افزایش حذف آنها از فاضلاب میxad شود. در مرحله لخته سازی، فاضلاب به آرامی هم زده میxadشود تا ذرات لخته بزرگتری تشکیل گردند. هنگامی که مواد منعقد کننده و لخته شونده به درستی با میزان مناسب به فاضلاب اضافه گردند میxadتوان انتظار حذف حدود 90 درصد فسفر و ذرات معلق جامد را از فاضلاب داشت.
معمولا واحدهای انعقاد و لخته سازی در بخشxadهای ثانویه تصفیه خانه های فاضلاب و بعد از واحدهای بیولوژیکی مورد استفاده قرار میxadگیرند اما در بعضی موارد مواد منعقد کننده را به واحدهای هوازی اضافی میxadکنند و این مواد را در واحدهای زلالxadسازی از فاضلاب جدا میxadکنند. به هر حال همیشه باید میزان فسفر حذف شونده را در واحدهای انعقاد و لخته سازی کنترل کرد. چون فسفر برای رشد بیولوژیکی در واحدهای تصفیه ثانویه فاضلاب نیاز میxadباشد. از طرفی استفاده از روش انعقاد و لخته سازی باعث افزایش لجن تولیدی نیز میxadگردد.

4-2- حذف روغن و چربي (Fat, Oil & Grease removal )
در صنايع مختلف به منظور حذف روغن و چربي از فاضلاب از سيستمxad هايي مانند API ، CPI و DAF استفاده ميxad گردد. روش هوادهي به كمك هواي فشرده(DAF ) نسبت به دو روش ديگر بازده بسيار بيشتري داشته و به طور گسترده در تصفيه فاضلاب صنايع مختلف مورد استفاده قرار ميxadگيرد. از مزيتهاي ديگر روش DAF افزايش راندمان حذف ذرات معلق منعقد شده(در فرايند انعقاد و لخته سازي) ميxadباشد. حبابxad هاي هواي توليد شده به ذرات لخته شده چسبيده و آنها را وادار به شناورسازي ميxadكند. با استفاده از يك كف روب كه در سطح جريان قرار دارد، مواد شناور شده جمعxad آوري ميxadگردد.
5- تصفيه ثانويه فاضلاب
5-1- تصفیه بیهوازی
هاضمxad های بیxadهوازی شامل پروسهxadهای بیوشیمیایی متعددی میxadباشد که باعث تثبیت مواد آلی مختلف میxadشوند. در هاضمxad های بیxadهوازی سه مرحله اتفاق میxadافتد. در مرحله اول آنزیمxadها باعث شکستن ذرات آلی بزرگ و پیچیده، سلولز، پروتئین و لیگنین(ماده چوب) و لیپیدها به اسیدهای چرب محلول، الکلxadها، دی اکسیدکربن و آمونیاک میxadشوند. دراثر شکستن مواد آلی پیچیده در هاضمxadها، مواد اولیه جامد، رشد میکروبی و مواد کلوئیدی در هاضم تشکیل میxadگردد. در مرحله دوم هاضمxad های بیxadهوازی،میکروارگانیزمxadها(که اغلب باکتریهای استوژنی نامیده میxad شوند) محصول مرحله اول هضم را به اسیداستیک، اسیدپروپانیک، هیدروژن، دیxadاکسیدکربن و اسیدهای آلی با وزن مولکولی کم تبدیل میxadکند. در مرحله سوم هاضم، دو گروه از باکتریxadهای متان ساز فعال میxadشوند. گروه اول هیدروژن و دیxadاکسید کربن را به متان و گروه دوم استات را به متان و بیxadکربنات تبدیل میxadکنند.
در راکتورهای بیxadهوازی در بسیاری موارد، باکتریxadهای تولید متان کنترل کننده هاضم میxadباشند. باکتریxadهای متان ساز بسیار به شرایط محیطی داخل هاضم مانند غلظت بالای آمونیاک، کم بودن غلظت فسفر، پایین بودن PH ، درجه حرارت و حضور آلایندهxadهای سمی حساس میxadباشند و این باکتریxadها بسیار آهسته تولیدمثل میxadکنند. در نتیجه باکتریxadهای تولید کننده متان به سختی رشد میxadکنند و به آسانی از بین میxadروند. بنابراین نوع روش طراحی و اعمال شرایط مناسب رشد و زندگی راکتورهای بیxadهوازی به منظور عملکرد مناسب هاضمxad ها بسیار مهم میxadباشد.
معمولا اکثر سیستمxadهای بیxadهوازی به صورت شرایط موفیلیک عمل میxadکنند. در این سیستمxadها، تمامی مراحل تصفیه در یک مخزن و درجه حرارت بین 32 تا 38 انجام میxadگیرد. هاضمxad های هوازی با کاهش دادن جرم ذرات قابل فرار (معمولا در حدود 40 تا 60 درصد) باعث تثبیت مواد جامد میxadگردند.
معمولا به منظور بهبود کارکرد هاضم xadها، تخریب سریعتر پاتوژنxadها، کاهش مواد جامد فرار و کاهش کف تولیدی در هاضمxadها از روشxadهای پیش تصفیه قبل از هاضمxadها استفاده میxadکنند. روشxadهای پیش تصفیه شامل اعمال انرژی به شکل اولتراسونیک،گرما،فشار یا ترکیبی از اینها میxadباشد.
5-2- تصفيه بيولوژيكي
روش لجن فعال گستردهxad ترین روش تصفیه بیولوژیکی به منظور کاهش غلظت آلایندهxadهای آلی موجود در فاضلاب به حساب میxad آید. طراحی براساس دادهxadهای تجربی در طول چند دهه اخیر و سادگی طراحی به منظور کاهش بار آلودگی BOD و حذف مواد مغذی موجود در فاضلاب از مزایای این روش میxadباشد. با وجود مزایایی که این روش دارد، نحوه اجرای نامناسب این روش میxadتواند مشکلاتی را برای بسیاری از تصفیهxad خانه ها ایجاد کند.
روش لجن فعال شامل رشد معلق توده سلولی در شرایط xadهوازی میxadباشد. در این روش جمعیت بسیاری از میکروارگانیزمxadها(بایومس) توسط بازگشت مواد جامد از واحد زلال ساز ثانویه در راکتور هوازی رشد و فعالیت میxad کنند. توده بایومس باعث تبدیل مواد آلی قابل زوال و گروه خاصی از مواد غیرآلی به بایومسxad های جدید میxad شوند. بیوماسxadها در واحد زلالxadساز به منظور بازگشت به واحد هوازی یا دفع از فاضلاب جدا میxadشوند.
در سیستمxad های لجن فعال عموما فاضلاب ابتدا فاضلاب خام و بایومس در یک راکتور هوادهی با همدیگر مخلوط میxadگردند. محتوای یک راکتور بیولوژیکی به نام مایع مخلوط(mixed liquor ) خوانده میxadشود که شامل میکروارگانیزمxad ها، ذرات معلق قابل زوال و غیرقابل زوال بیولوژیکی، مواد کلوئیدی، و مواد آلی و غیر آلی محلول میxad باشند. ذرات معلق به نام MLSS و بخش آلی این مواد به نام MLVSS خوانده میxadشوند. چون 70 تا 80 درصد میکروارگانیزمxadها را مواد آلی تشکیل میxadدهند بنابراین به عنوان MLVSS اندازه گیری میxadشوند. البته باید توجه شود که یک بخشی از MLVSS را مواد آلی بیxad اثری تشکیل میxadدهند که شامل میکروارگانیزمxadهای با طول عمر خیلی کم میxad باشند.
تصفيه بيولوژيكي عموما به روشهايي چون رشد معلق (لجن فعال)، رشد چسبيده( فيلتر غشايي (Trickling filter) ، RBC ) و سيستم تركيبي لجن فعال و رشد چسبيده (IFAS ، SAF ، BAF ، MBR ، MBBR ) تقسيم میxad شود.
6- واحد ته نشینی(زلال سازی)
به منظور زلال نمودن پساب از طریق رسوب دادن لجنxadهای موجود و نیز ته نشین نمودن مواد معلق، از مخازن تهxad نشینی استفاده میxadگردد. مواد معلقی که در تهxadنشینی ساده از فاضلاب جدا میxadگردند، اغلب مواد آلی و بندرت مواد معدنی میxadباشند. قسمتی از مواد معلق ریز و کلوئیدی نیز دراثر برخورد با هم و تشکیل مواد معلق درشت دانهxadتر در این مخزن قابل تهxadنشینی میxadباشند.
چون قسمت نسبتا مهمی از شدت آلودگی فاضلاب و پساب مربوط به وجود مواد معلق آلی میxadباشد، بنابراین تهxadنشینی این مواد معلق کاهش قابل ملاحظهxadای در شدت آلودگی فاضلاب بر حسب BOD5 به دنبال دارد، ضمنا دراثر عمل تهxadنشینی، کیفیت و جریان فاضلاب نیز یکنواخت میxadگردد. زمان ماند فاضلاب در این تهxad نشینی معمولا بین(5-2) ساعت در نظر گرفته میxadشود.
پسماندها و مواد زائد تولیدی در یک تصفیهxadخانه از بخشxadهایی چون آشغالxadگیرها، تهxad نشینی اولیه و ثانویه، لجن ناشی از واحدهای فیزیکی-شیمیایی تولید میxadگردد. معمولا بین 40 تا 60 درصد مواد جامد تولیدی در یک تصفیه خانه از بخشxadهای اولیه تصفیه خانه و قبل از واحدهای بیولوژیکی تولید میxadگردد. لجنابxadهای جمعxad آوری شده از تهxad نشینهای اولیه حدود 2 تا 6 درصد مواد جامد با خود دارند. زلال سازهای ثانویه شامل بخش قابل توجهی از میکروارگانیزمxadهای فعال میxadباشند. بین 0.5 تا 2 درصد از کل جامدات را لجنxad های بیولوژیکی تشکیل میxadدهند. لجناب تولیدی از اختلاط لجن واحدهای زلال ساز اولیه و بیولوژیکی شامل حدود 1 تا 3.5 درصد مواد جامد میxad باشد.
نرخ بارگذاری جامدات یکی از پارامترهای مهم طراحی به منظور اطمینان از کارکرد مناسب واحدهای زلال ساز ثانویه میxadباشد. در عمل اکثر تصفیهxadخانه های شهری دارای اندیکس حجمی لجن حدود 100 تا 250 میلیگرم بر لیتر دارند. به منظور تعیین حجم مخزن اکثر مهندسین طراح، ماکزیمم نرخ بارگذاری لجن را در محدوده 4 تا 6 کیلوگرم بر متر مربع بر ساعت در نظر میxadگیرند. نرخ بارگذاری حدود 10 یا بیشتر در تصفیهxad خانهxad های پیشرفته نیز استفاده میxadگردد. بسیاری از قوانین ایالتی در آمریکا نرخ بارگذاری سریزها را در حدود 124 متر مکعب بر روز بر متر طول سریز برای تصفیه خانه های کوچک و تا 186 متر مکعب بر روز بر متر طول سریز برای تصفیهxad خانه های بزرگ پیشنهاد کردند.
عمق واحدهای زلال ساز ثانویه معمولا حدود 4 تا 5 متر طراحی میxadگردد. عمق بالاتر باعث افزایش حذف مواد جامد معلق، افزایش نرخ بازگشت لجن و بالطبع افزایش هزینه بهرهxadبرداری میxadشود.شکل مخازن ته نشینی به صورت مستطیلی، دایروی و مربع طراحی میxadگردد.

7-ضدعفوني فاضلاب
ضدعفونی پساب خروجی از تصفیه خانهxadهای فاضلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از تماس عوامل بیماریزای موجود پساب با منابع پذیرنده پساب ضروری میxadباشد. این میکروارگانیزمxadها به تعدا زیادی در پساب خروجی تصفیهxadخانهxadها وجود دارند. در طول تاریخ، تماس پسابxadهای آلوده با منابع آب شرب باعث شیوع بیماریxad های گسترده و مرگ انسانxadهای بیشماری شده است.
ضدعفوني كردن فاضلاب به عنوان آخرين مرحله تصفيه شناخته ميxadشود. ضدعفوني يك فرايند شيميايي است كه به وسيله تزريق مواد ضدعفوني كننده، باكتريxadها و ارگانيزمxad هاي بيماريزا از بين برده يا غيرفعال ميxadگردند. از مواد خنثي كننده ميxadتوان به كلرين، اوزون، امواج فرابنفش(U.V ) دي اكسيد كلر و بروم اشاره كرد.
انتخاب نوع ماده ضدعفونی کننده بستگی به عواملی چون بازده ماده ضدعفونی کننده، هزینه، میزان رایج بودن آن و اثرات جانبی زیان بار ماده ضدعفونی کننده بستگی دارد. در بسیاری از تصفیهxad خانهxad های فاضلاب، از کلر به عنوان ماده ضدعفونی کننده به علت پتانسیل ضدعفونی کننده بالای آن در میزان تزریق کم، سادگی ساخت محلول شیمیایی و هزینه پایین مصرف آن استفاده میxadگردد. در کشور آمریکا، میزان مصرف کلر حدود 5 درصد از هزینهxad های سالانه راهبری تصفیهxad خانهxad ها را تشکیل میxadدهد. کلر معمولا به شکلxadهای گازی، هیپوکلریت مایع (هیپوکلریت سدیم و کلسیم) و دی اکسیدکلر مورد استفاده قرار میxadگیرد. دی اکسیدکلر معمولا در تعداد محدودی از تصفیه خانهxad ها مورد استفاده قرار میxadگیرد.
امواج فرابنفش(UV ) یک موج نامرئی است که طول موج آن از طول موجxadهای نورهای مرئی کمتر است. UV به منظور کاهش جمعیت باکتریxadها و عوامل بیماریزا به منظور رسیدن به استانداردهای مجاز تخله پساب به محیط زیست مورد استفاده قرا میxadگیرد. غلظت ذرات جامد موجود در فاضلاب و شفافیت فاضلاب از عواملی است که در بازده استفاده از UV در تصفیهxad خانه های فاضلاب تاثیر زیادی دارد. امواج UV باکتریxadها و ویروسxadها را در طول موج 254 نانومتر از بین میxadبرد. UV همچنین میxadتواند میکروارگانیزمxad ها را در بدون تغییر در خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فاضلاب غیرفعال کند.

ازن به عنوان یک اکسیدکننده قوی با سرعت اکسیداسیون بالا شناخته میxadشود. میزان اکسیدکنندگی ازن بستگی به عواملی چون میزان میکروارگانیزمxadها، PH ، زمان تماس و میزان غلظت مواد ضدعفونیxad کننده دیگر در فاضلاب دارد. ازن به صورت گازی در محل پروژه تولید میxadگردد. وقتی هوای خشک به عنوان منبع تولید ازن مورد استفاده قرار میxadگیرد، میزان ازن تولیدی حدود 1 تا 4 درصد هوای مصرفی میxad باشد.وقتی که اکسیژن با درجه خلوص بالا برای تولید ازن استفاده میxadشود میزان ازن تولیدی حدود 3 تا 10 درصد هوای مصرفی میxadباشد. وقتی ازن به آب تزریق میxadگردد باعث تولید رادیکالxad های آزاد پروکسی و هیدروکسیل میxadگردد که نقش بالایی در اکسیداسیون و ضدعفونی کردن دارد.

مطالب تصادفی:

مبانی کار تصفیهخانههای آب - جمعه یکم بهمن 1389
تصفیه خانه های فاضلاب - جمعه یکم بهمن 1389
تجارب آماده سازی اطلاعات درشبكه آبیاری تحت فشار گردیان - جمعه یکم بهمن 1389
آلودگی های استخر شنا و روشهای رفع آن - پنجشنبه سی ام دی 1389
پمپهاي مخصوص آب شور - پنجشنبه سی ام دی 1389
روش هاي تلفيقي فاضلاب هاي صنعتي - پنجشنبه سی ام دی 1389
طراحی سه بعدی 3D Max - پنجشنبه سی ام دی 1389
بررسی مطالعاتی روشهای خالص سازی آب با به کارگیری فناوری نانو - پنجشنبه سی ام دی 1389
تغییر سیستم مختصات یک فایل وکتوری GIS - پنجشنبه سی ام دی 1389
نحوه رفع سختی آب - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
فاضلاب ،عامل رشد کشند قرمز - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
تصفیه فاضلاب صنعتی- روغنی - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
بهداشت آب در بروز بلایا - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
تصفيه خانه فاضلاب شهر كرمانشاه (مدول1)در يك نگاه - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
نگاهی به تصفیه خانه فاضلاب شهر بیستون - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
معرفی تصفیه خانه فاضلاب شهر اسلام آباد غرب - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
فناوری های نوین درموردتصفیه آب وفاضلاب - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﻌﻘﺎد و ﻟﺨﺘﻪ ﺑﻨﺪي - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
تاثیر گرم شدن کره زمین بر اکوسیستم آبها - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
اندازه گیری تری نیتروتولوئنِ(TNT)در آب - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
استفاده مجدد از پساب بهترین روش کاهش مصرف آب در ایران است - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
بررسی اهمیت آب آشامیدنی به عنوان یک شاخص سلامتی درجمهوری اسلامی ایران - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
جلوگیری کننده از تشکیل رسوب در دستگاه های اسمز معکوس - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
تاثیرات کلر - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
عوامل آلوده کننده آب - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
اسمز معکوس [reverse Osmosis (RO)] - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
تصفيه فاضلاب هاي شهري،تجاري EcoMem - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
دستگاه بلوئر سايد چنل - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
خوردگي فلزات - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
آموزش Autocad - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
مشکلات سدیم در صنعت - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
دانشگاه صنعت آب و برق ( شهید عباسپور ) - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
تیتراسیون - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
مولاريته - چهارشنبه بیست و نهم دی 1389
باران اسیدی - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
پيشگيري از خوردگي حاصله از آب مصرفي بويلرها (BFW) - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
چند مقاله در ضمینه آب و فاضلاب - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
هندبوک CRC جداسازی های غشایی_Handbook of Membrane Separations - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
بهینه سازی انعقاد جلبک ها به روش SCD - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
تصفيه آب با استفاده از نانولولهها - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
شناخت آبهای صنعتی و روشهای تصفیه - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
آبِ شیرین با فناوری نانو - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
کتاب هایی در رابطه با آب و فاضلاب - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
پیش نویس سند ملی کیفیت آب آماده شد - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
EcoCell تصفيه كننده شناور سازي هواي محلول - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
کاربرد رنگ ها در ایمنی - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
بلوئر تری لوپ - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
آسیب شناسی کیفی منابع تامین آب آشامیدنی شهر آرادان(شهرستان گرمسار) - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389
لوله های آب و فاضلاب - سه شنبه بیست و هشتم دی 1389

جلبکهاي ميکروسکوپي - چهارشنبه شانزدهم تیر 1389
تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی - چهارشنبه شانزدهم تیر 1389
آیینکار آزمونهای باکتریولوژیکی آب - سه شنبه پانزدهم تیر 1389
ويروس ها در آب - سه شنبه پانزدهم تیر 1389
قارچ ها - دوشنبه چهاردهم تیر 1389

برچسب: نویسنده: امیرحسین ستوده بیدختی تاريخ: شنبه 16 13 ساعت: 12:0

صفحه بندی