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供水管道腐蚀问题,由于自来水管道电化学腐蚀问题没有解决,用户龙头水的浊度、色度、铁含量、细菌等水质指标值而大幅度升高了,导致自来水质进一步恶化。由于腐蚀,供水金属管道内壁上产生了腐蚀,水流阻力不断增大,供水电耗随之逐年,由此造成了巨大的电能损耗。供水管道腐蚀穿孔后,大量自来水白白地漏走了,同时供水管道使用寿命大幅度缩短。
因原水性质各异,应根据不同情况,现场调试或作烧杯试验,取得使用条件和投药量以达到的处理效果。使用前,将本产品按一定浓度(10-30%)投入溶矾池,注入自来水搅拌使之充分水解,静置至呈红棕色液体,再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加,工业废水处理直接配成5-10%投加。
投加量的确定,根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定,制水厂可以原用的其它药剂量作为参考,在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当,是固体硫酸铝用量的1/3-1/4。如果原用的是液体产品,可根据相应药剂浓度计算酌定。大致按重量比1:3而定。
使用时,将上述配制好的药液,泵入计量槽,通过计量投加药液与原水混凝。一般情况下当日配制当日使用,配药需要自来水,稍有沉淀物属正常现象。注意混凝过程三个阶段的水力条件和形成矾花状况。
凝聚阶段:是药液注入混凝池与原水快速混凝在极短时间内形成微细矾花的过程,此时水体变得更加浑浊,它要求水流能产生激烈的湍流。烧杯实验中宜快速(250-300转/分)搅拌10-30S,一般不超过2min。絮凝阶段:是矾花成长变粗的过程,要求适当的湍流程度和足够的停留时间(10-15min),至后期可观察到大量 矾花聚集缓缓下沉,形成表面清晰层。 烧杯实验先以150转/分搅拌约6分钟,再以60转/分搅拌约4分钟至呈悬浮态。
沉降阶段:它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程,要求水流缓慢,为提率一般采用斜管(板式)沉降池(采用气浮法分离絮凝物),大量的粗大矾花被斜管(板)壁阻挡而沉积于池底,上层水为澄清水,剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降,一边继续相互碰撞结大,至后期余浊基本不变。烧杯实验宜以20-30转/分慢搅5分钟,再静沉10分钟,测余浊。
强化过滤,主要是合理选用滤层结构和助滤剂,以提高滤池的去除率,它是提高水质的重要措施。本产品应用于环保、工业废水的处理,使用方法与制水厂大体相同,对高色度、高COD、BOD的原水处理,辅以助剂作用效果甚佳。
采用化学混凝法的企业,原用的设备无需作大的改造,只需增设溶矾池即可使用本产品。本产品须保存在干燥、防潮、避热的地方(< 80℃,切勿损坏包装,产品可长期储存)。本产品必须溶解才能使用,溶解设备和加药设施应采用耐腐蚀材料。国家标准GB14591-93(净水剂合硫酸铁)使用重铬酸钾法测定全铁便是。方法步骤如下:在酸性溶液中,用氯化亚锡将三价铁还原为二价铁。过量的氯化亚锡用氯化予以除去,然后用重铬酸钾标准滴定溶液滴定。
另一方面在于能源贸易产品价格分歧常常较大。中俄两国能源运输的主要方式是通过铁路和管道,由于运输距离较长,运输前期投资成本高和回收期长,使得能源投资的不确定性大,需要俄罗斯在价格上做出让步,而俄方则认为价格让步可能影响对其他国家出口的稳定性,不少能源合作项目为此经历了复杂而漫长的谈判过程。价格分歧常常成为谈判的核心问题。虽然有较好的高层互信度,但复杂而漫长的谈判过程使得民间互信度较低,这致使项目存在着较大的变数,增加了能源投资的不确定性。
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