Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-04 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ສາລະບານ
ການອອກແບບລະບົບບໍາບັດນ້ຳມີສະເຕກສູງ. ຂະຫນາດອຸປະກອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ລົ້ມເຫລວ, ຄຸນນະພາບນ້ໍາທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ແລະການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ວິສະວະກອນຫຼາຍຄົນໃນເບື້ອງຕົ້ນອີງໃສ່ເຄື່ອງຄິດເລກອອນໄລນ໌ທົ່ວໄປຫຼືກົດລະບຽບຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນ. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີພື້ນຖານພື້ນຖານ, ພວກມັນຄົງຈະລົ້ມເຫລວໃນບັນຊີຂອງເຄມີນ້ໍາທີ່ສັບສົນ, ຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນການໂອນມະຫາຊົນ, ແລະອັດຕາການໄຫຼວຽນຂອງຄວາມຜັນຜວນ. ນະໂຍບາຍດ້ານຂອງແຫຼວ ແລະຄວາມຕ້ອງການການຜຸພັງທາງເຄມີ ຕ້ອງການການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງຄະນິດສາດທີ່ຊັດເຈນ, ບໍ່ແມ່ນການຄາດເດົາ.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດໂອໂຊນທີ່ແນ່ນອນ. ພວກເຮົາຈະກໍານົດກຼາມທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ຊົ່ວໂມງໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນນ້ໍາ empirical, ຕົວກໍານົດການອອກແບບລະບົບ, ແລະວິທີການສີດສະເພາະ. ໂດຍການເຄື່ອນຍ້າຍເກີນການຄາດຄະເນພື້ນຖານ, ທ່ານສາມາດວິສະວະກໍາການແກ້ໄຂທີ່ຮັບປະກັນການຜຸພັງຂອງສານປົນເປື້ອນຢ່າງສົມບູນໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກພະລັງງານແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ຂະຫນາດເຄື່ອງກໍາເນີດໂອໂຊນແມ່ນກໍານົດໂດຍຄວາມສໍາພັນທາງຄະນິດສາດທີ່ເຄັ່ງຄັດລະຫວ່າງອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ໍາສູງສຸດ (ຫຼືປະລິມານ batch ທັງຫມົດ), ຄວາມຕ້ອງການ ozone ທັງຫມົດ (ການໂຫຼດປົນເປື້ອນ), ແລະການຕົກຄ້າງຂອງໂອໂຊນທີ່ຕ້ອງການ.
ການຜະລິດໂອໂຊນທາງທິດສະດີ (g/hr) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຕົວສະເໝີເພື່ອປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນມະຫາຊົນ (MTE); ການຂາດການຄິດໄລ່ການສູນເສຍສີດແມ່ນສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງລະບົບ undersized.
ຄຸນນະພາບອາຍແກັສອາຫານ (ອາກາດແຫ້ງທຽບກັບອົກຊີເຈນທີ່ເຂັ້ມແຂງ) ໂດຍພື້ນຖານການປ່ຽນແປງຄວາມສາມາດຜະລິດຕະພັນແລະຮອຍຕີນຂອງເຄື່ອງຜະລິດໂອໂຊນ.
ຂະຫນາດທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດສອບນ້ໍາພື້ນຖານທີ່ສົມບູນແບບ - ການຄິດໄລ່ stoichiometric ສໍາລັບການ oxidizing ສິ່ງປົນເປື້ອນສະເພາະ (ເຊັ່ນ: ທາດເຫຼັກ, manganese, ອິນຊີ) ກໍານົດປະລິມານພື້ນຖານ.
ຄວາມຊັດເຈນໃນ ຂະຫນາດເຄື່ອງກໍາເນີດໂອໂຊນ ແຍກໂຮງງານຜະລິດນ້ໍາປະສິດຕິພາບສູງຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການດໍາເນີນງານຢ່າງສົມບູນ. ຂະບວນການຜຸພັງແມ່ນອີງໃສ່ການບັນລຸຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສະເພາະຂອງໂອໂຊນທີ່ລະລາຍເພື່ອທໍາລາຍສິ່ງປົນເປື້ອນເປົ້າຫມາຍ. ໃນເວລາທີ່ການຄິດໄລ່ພາດເຄື່ອງຫມາຍ, ການຝຶກອົບຮົມການປິ່ນປົວທັງຫມົດທົນທຸກ. ທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຄາດເດົາຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງການ; ທ່ານຕ້ອງວິສະວະກໍາມັນໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໄຮໂດຼລິກແລະເຄມີສະເພາະຂອງສະຖານທີ່.
ປະລິມານໂອໂຊນບໍ່ພຽງພໍຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານສັກຢາໂອໂຊນຫນ້ອຍກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ໍາ, ອາຍແກັສໄດ້ຖືກບໍລິໂພກທັງຫມົດໂດຍທາດປະສົມ reactive ທີ່ສຸດກ່ອນທີ່ມັນຈະ oxidize ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອທໍາລາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແຕ່ນ້ໍາມີທາດເຫຼັກທີ່ລະລາຍສູງ, ທາດເຫຼັກຈະບໍລິໂພກໂອໂຊນກ່ອນ. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈະຜ່ານລະບົບທີ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ລະບົບ undersized ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທາງຊີວະພາບ (BOD), ຄວາມຕ້ອງການອົກຊີເຈນທີ່ເຄມີ (COD), ແລະໂລຫະອະນົງຄະທາດ. ສິ່ງທີ່ ສຳ ຄັນກວ່ານັ້ນ, ມັນບໍ່ມີສານໂອໂຊນທີ່ລະລາຍທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້. ໂດຍບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງ, ທ່ານບໍ່ມີການປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຈຸລິນຊີລຸ່ມນ້ໍາ, ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຂ້າເຊື້ອຂັ້ນຕົ້ນບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນຢ່າງສົມບູນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ປະຕິບັດງານໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເສີມດ້ວຍປະລິມານ chlorine ຢ່າງຮຸນແຮງ, ເອົາຊະນະຈຸດປະສົງຂອງການຕິດຕັ້ງລະບົບໂອໂຊນໃນສະຖານທີ່ທໍາອິດ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຜະລິດໂອໂຊນຫຼາຍເກີນໄປໄດ້ແນະນໍາຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນແລະການດໍາເນີນງານທີ່ຮ້າຍແຮງ. ການໃຊ້ຈ່າຍທຶນທີ່ເສຍໄປໃນອຸປະກອນທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການລົງໂທດຄັ້ງທໍາອິດ. ຫນ່ວຍງານທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ດຶງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຖາວອນ. ທ່ານກໍາລັງຈ່າຍເງິນເພື່ອສ້າງອາຍແກັສທີ່ນ້ໍາບໍ່ສາມາດດູດຊຶມໄດ້.
ນອກເໜືອໄປຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອພະລັງງານ, ການສັກຢາໂອໂຊນຫຼາຍເກີນໄປຈະສ້າງການປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ນ້ໍາສາມາດຖືປະລິມານຈໍາກັດຂອງອາຍແກັສທີ່ລະລາຍຢູ່ໃນອຸນຫະພູມແລະຄວາມກົດດັນທີ່ກໍານົດໄວ້. ຟອງສ່ວນເກີນອອກຈາກການແກ້ໄຂ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫນ່ວຍງານທໍາລາຍໂອໂຊນຂະຫນາດໃຫຍ່, ລາຄາແພງກວ່າເພື່ອລະບາຍອາຍແກັສໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງໂອໂຊນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິກິລິຍາກໍ່ຮຸກຮານໂຈມຕີໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງລະບົບ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງທໍ່ລຸ່ມນ້ໍາ, ການປະທັບຕາ, ແລະ gaskets.
ເຈົ້າຕ້ອງແຍກຂະໜາດການບໍາບັດນ້ຳຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກການສ້ອມແປງອາກາດລ້ອມຮອບ. ການປິ່ນປົວນ້ໍາແມ່ນອີງໃສ່ນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາ, ຟີຊິກຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍມະຫາຊົນ, ແລະຄວາມຕ້ອງການສານເຄມີສະເພາະທີ່ວັດແທກເປັນ milligrams ຕໍ່ລິດ (mg/L) ຫຼືພາກສ່ວນຕໍ່ລ້ານ (ppm). ການປິ່ນປົວທາງອາກາດມັກຈະໃຊ້ຂະຫນາດການປິ່ນປົວອາການຊ໊ອກ volumetric ໂດຍອີງໃສ່ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນຫຼືປະລິມານກ້ອນ. ການນໍາໃຊ້ເຫດຜົນການປິ່ນປົວທາງອາກາດກັບລະບົບນ້ໍາບໍ່ສົນໃຈຄວາມເປັນຈິງພື້ນຖານຂອງການລະລາຍຂອງອາຍແກັສແລະການຜຸພັງ stoichiometric, ນໍາໄປສູ່ຄວາມຜິດພາດໃນການອອກແບບໄພພິບັດ.
ຂະໜາດຜິດພາດ |
ອາການເບື້ອງຕົ້ນ |
ຜົນກະທົບດ້ານການດໍາເນີນງານ |
|---|---|---|
ລະບົບຂະໜາດນ້ອຍ |
ບໍ່ມີສານຕົກຄ້າງໂອໂຊນທີ່ລະລາຍ, ການທົດສອບຈຸລິນຊີທີ່ລົ້ມເຫລວ, ສີ/ກິ່ນຄົງຢູ່ໃນນ້ຳ. |
ການປັບໃໝຕາມລະບຽບ, ນ້ຳດື່ມທີ່ບໍ່ປອດໄພ, ສື່ການຕອງລຸ່ມນ້ຳທີ່ເໝັນ. |
ລະບົບຂະໜາດໃຫຍ່ |
ສັນຍານເຕືອນໄພໂອໂຊນຫຼາຍເກີນໄປ, ການເຊື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາຂອງປະທັບຕາຢາງພາລາ, ການດຶງພະລັງງານສູງ. |
ທຶນທີ່ເສຍຫາຍ, ຄວາມຖີ່ຂອງການບໍາລຸງຮັກສາເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຈາກການອອກອາຍແກັສ. |
ກ່ອນທີ່ຈະດໍາເນີນການຄິດໄລ່ໃດໆ, ທ່ານຕ້ອງກໍານົດຕົວກໍານົດການປະຕິບັດງານຂອງສະຖານທີ່. ຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງການຂອງ an ເຄື່ອງຈັກຜະລິດໂອໂຊນ ມີຄວາມຜັນຜວນຕາມທໍາມະຊາດໂດຍອີງຕາມວິທີການເຄື່ອນທີ່ຂອງນ້ໍາ, ມັນມີຫຍັງແດ່, ແລະມາດຕະຖານລະບຽບການນໍາໃຊ້ກັບການປ່ອຍນ້ໍາສຸດທ້າຍ. ການລວບລວມຂໍ້ມູນພາກສະຫນາມທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນໄລຍະການອອກແບບ.
ໂປຣໄຟລ໌ໄຮໂດຼລິກຂອງລະບົບຂອງທ່ານກຳນົດຮູບແບບຂະໜາດຫຼັກ. ທ່ານຕ້ອງລະບຸວ່າທ່ານກໍາລັງປິ່ນປົວນ້ໍາຍ້ອນວ່າມັນໄຫຼຜ່ານທໍ່ຫຼືນ້ໍາ recirculating ພາຍໃນຖັງຄົງທີ່.
ການໄຫຼເຂົ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ຮູບແບບນີ້ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການໄຫຼວຽນສູງສຸດ, ໂດຍປົກກະຕິວັດແທກເປັນກາລອນຕໍ່ນາທີ (GPM) ຫຼືແມັດກ້ອນຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (m³/hr). ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຕ້ອງຜະລິດອາຍແກັສພຽງພໍເພື່ອປິ່ນປົວນ້ໍາຢູ່ໃນຄວາມໄວສູງສຸດຂອງຕົນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄໍຂວດ. ຖ້າປັ໊ມດີສະຫນອງ 100 GPM ໃນຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ, ລະບົບຈະຕ້ອງມີຂະຫນາດສໍາລັບ 100 GPM, ເຖິງແມ່ນວ່າການໄຫຼເຂົ້າປະຈໍາວັນໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນຕ່ໍາຫຼາຍ.
Batch Treatment: ນີ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທີ່ນີ້, ທ່ານຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ປະລິມານນ້ໍາທັງຫມົດແລະເວລາການຫັນປ່ຽນທີ່ຕ້ອງການ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການປິ່ນປົວຖັງບັນຈຸ 10,000 ກາລອນໃນໄລຍະການໄຫຼວຽນຂອງ 4 ຊົ່ວໂມງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີອັດຕາການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດກ່ວາການປິ່ນປົວ 10,000 ກາລອນດຽວກັນໃນເວລາດຽວໃນໄລຍະ 30 ນາທີ.
ແຫຼ່ງນ້ໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສິ່ງປົນເປື້ອນສະເພາະບໍລິໂພກໂອໂຊນໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ທ່ານບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ປະລິມານທົ່ວໄປ; ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການ stoichiometric ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະນ້ໍາທີ່ສົມບູນແບບ. ທຸກໆມິນລິກຣາມຂອງສິ່ງປົນເປື້ອນຕ້ອງການສ່ວນສະເພາະຂອງໂອໂຊນໜຶ່ງມິນລິກຣາມເພື່ອບັນລຸການອອກຊິເຈນທີ່ສົມບູນ.
ເປົ້າໝາຍສິ່ງປົນເປື້ອນ |
ຄວາມຕ້ອງການ Ozone Stoichiometric (mg ຂອງ O3 ຕໍ່ mg ຂອງສານປົນເປື້ອນ) |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
ທາດເຫຼັກທີ່ລະລາຍ (Fe) |
0.43 ມກ |
ນ້ໍາໃຕ້ດິນ / ນ້ໍາດີ |
ແມນການີສທີ່ລະລາຍ (Mn) |
0.87 ມກ |
ນ້ໍາໃຕ້ດິນ / ນ້ໍາດີ |
Hydrogen sulfide (H2S) |
3.00 - 4.00 ມກ |
ການກະເສດ / ນ້ໍາດີ |
ໄຊຢາໄນ |
2.50 - 3.00 ມກ |
ນ້ໍາເສຍອຸດສາຫະກໍາ |
BOD / COD |
1.50 - 3.00 ມກ (ຕົວແປສູງ) |
ນ້ຳເສຍເທດສະບານ / ການລ້ຽງສັດນ້ຳ |
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວນໍ້າໃຕ້ດິນຕ້ອງການການຜຸພັງອະນົງຄະທາດ. ການຖອນທາດເຫຼັກທີ່ລະລາຍອອກແມ່ນຕ້ອງການປະມານ 0.43 ມລກຂອງໂອໂຊນຕໍ່ 1 ມລກຂອງທາດເຫຼັກ. Manganese ແມ່ນທົນທານຕໍ່ຫຼາຍ, ຕ້ອງການປະມານ 0.87 mg ຂອງ ozone ຕໍ່ 1 mg ຂອງ manganese. Hydrogen sulfide ນໍາສະເຫນີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫນັກແຫນ້ນ, ຕ້ອງການເຖິງ 4 mg ຂອງ ozone ຕໍ່ 1 mg ຂອງ sulfide.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາເສຍແລະການລ້ຽງສັດນ້ໍາມີລັກສະນະການໂຫຼດອິນຊີສູງ. ລະດັບ BOD ແລະ COD ສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປະລິມານພື້ນຖານທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂມເລກຸນອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນໃຊ້ເວລາດົນກວ່າທີ່ຈະທໍາລາຍແລະບໍລິໂພກປະລິມານອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຮາກ hydroxyl, ຊຸກຍູ້ປະລິມານທີ່ກໍານົດໄວ້ສູງກວ່າການໃຊ້ນ້ໍາທີ່ໃຊ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.
ຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດພຽງແຕ່ກວມເອົາສິ່ງປົນເປື້ອນຢູ່ໃນນ້ຳໃນປັດຈຸບັນ. ເພື່ອຮັບປະກັນການຜຸພັງທີ່ສົມບູນແລະສະຫນອງ buffer ສໍາລັບການຂ້າເຊື້ອໂລກ, ທ່ານຕ້ອງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ເຫລືອຢູ່ສະເພາະຫຼັງຈາກການປິ່ນປົວ. ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າສ່ວນໃຫຍ່, ການຮັກສານ້ໍາຕົກຄ້າງ 0.1 ຫາ 0.3 ppm ໃນຖັງຕິດຕໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມຕ້ອງການຕົ້ນຕໍທັງຫມົດໄດ້ຖືກພໍໃຈແລະນ້ໍາແມ່ນປອດໄພທາງດ້ານຈຸລິນຊີ.
ປະລິມານຢາເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນພື້ນຖານຂອງສູດການຂະຫນາດ. ມັນແມ່ນຜົນລວມຂອງຄວາມຕ້ອງການເຄມີທັງຫມົດແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການ. ປະລິມານຢາເປົ້າໝາຍ = ຄວາມຕ້ອງການໂອໂຊນທັງໝົດ + ສ່ວນທີ່ເຫຼືອທີ່ຕ້ອງການ. ຖ້າການວິເຄາະນ້ໍາຂອງທ່ານສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການ 1.5 mg/L ເພື່ອ oxidize ທາດເຫຼັກແລະອິນຊີ, ແລະທ່ານຕ້ອງການ 0.2 mg/L residual, ປະລິມານເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານແມ່ນ 1.7 mg / L ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຈະໃຊ້ຕົວເລກສຸດທ້າຍນີ້ໃນການຄິດໄລ່ຕໍ່ໄປທັງຫມົດ.
ການແປປະລິມານເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງອຸປະກອນທາງກາຍະພາບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແປງທາງຄະນິດສາດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດທີ່ແນ່ນອນເປັນກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (g / ຊົ່ວໂມງ). ພວກເຮົາຈະແບ່ງອອກເປັນຂໍ້ກໍານົດທາງທິດສະດີແລະຄວາມຕ້ອງການພາກສະຫນາມຕົວຈິງ.
ສໍາລັບລະບົບການໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການຄິດໄລ່ມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຂົວຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການໄຫຼຂອງນ້ໍາ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສານເຄມີ, ແລະມະຫາຊົນໃນໄລຍະເວລາ. ອັດຕາຄົງທີ່ 0.227 ເປັນປັດໄຈການແປງທີ່ກວມເອົານາທີເປັນຊົ່ວໂມງ, ກາລອນເປັນລິດ, ແລະ milligrams ເປັນກຼາມ (1 GPM ເທົ່າກັບ 227.1 ລິດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ; 227.1 ມລກ ເທົ່າກັບ 0.227 ກຣາມ).
ສູດ Imperial: ອັດຕາການໄຫຼ (GPM) × ປະລິມານຢາເປົ້າໝາຍ (mg/L) × 0.227 = ການຜະລິດໂອໂຊນທາງທິດສະດີ (g/hr).
Metric Alternative: ອັດຕາການໄຫຼ (m³/hr) × ປະລິມານເປົ້າໝາຍ (mg/L) = ການຜະລິດໂອໂຊນທາງທິດສະດີ (g/hr).
ສົມຜົນພື້ນຖານພຽງແຕ່ສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທາງທິດສະດີ. ໃນຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ບໍ່ມີລະບົບລະລາຍ 100% ຂອງອາຍແກັສທີ່ຜະລິດໄດ້ເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ. ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດມະຫາຊົນ (MTE) ເປັນຕົວແທນຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງໂອໂຊນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດເຂົ້າສູ່ໄລຍະທີ່ມີນ້ໍາ. ລົ້ມເຫລວໃນການປັບຕົວສໍາລັບ MTE ຮັບປະກັນລະບົບ undersized.
ທ່ານຕ້ອງປັບສົມຜົນພື້ນຖານ: ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ g/hr = (ທາງທິດສະດີ g/hr) / (MTE ເປີເຊັນ). MTE ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ຮາດແວສີດ, ຄວາມດັນນ້ໍາ, ແລະອຸນຫະພູມຂອງທ່ານ.
ວິທີການສັກຢາ |
ປະສິດທິພາບການໂອນມະຫາຊົນໂດຍປະມານ (MTE) |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ເຫມາະສົມ |
|---|---|---|
Venturi Injector (ມີ booster pump) |
85% - 95% |
ຄວາມກົດດັນສູງໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທໍ່ອຸດສາຫະກໍາ |
ເຄື່ອງກະຈາຍຟອງລະອຽດ (ເຊລາມິກ/titanium) |
40% - 70% |
ອ່າງນ້ຳຕິດຕໍ່ເລິກ, ຖັງເກັບນ້ຳຂອງເທດສະບານ |
ເຄື່ອງປະສົມຄົງທີ່ (ຫຼັງການສັກຢາ) |
ເພີ່ມ 5% - 10% ໃສ່ MTE ພື້ນຖານ |
ລະບົບທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລະລາຍຢ່າງໄວວາໃນການແລ່ນທໍ່ສັ້ນ |
ໃຫ້ພວກເຮົານໍາໃຊ້ສູດເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນສະຖານະການປະຕິບັດ. ພິຈາລະນາລະບົບນ້ໍາການຄ້າທີ່ປະຕິບັດຢູ່ທີ່ສູງສຸດຂອງ 40 GPM. ອີງຕາມການທົດສອບນ້ໍາ, ປະລິມານໂອໂຊນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ 2 mg/L. ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ຫົວສີດ Venturi ທີ່ມີປະມານ 85% MTE.
ຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີ: 40 GPM × 2 mg/L × 0.227 = 18.16 g/hr.
ປັບສໍາລັບ MTE: 18.16 g/hr/0.85 (MTE) = 21.36 g/hr.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສຸດທ້າຍ: ເພື່ອປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການປິ່ນປົວນ້ໍານີ້, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຜະລິດໂອໂຊນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຢ່າງຫນ້ອຍ 21.36 g / ຊົ່ວໂມງພາຍໃຕ້ສະພາບຕົວຈິງ.
ຕອນນີ້ໃຫ້ພິຈາລະນາຖັງລ້ຽງສັດນ້ຳຂະໜາດ 5,000 ກາລອນ. ນ້ໍາຕ້ອງການປະລິມານ 3 mg/L ເພື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດອິນຊີ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງການປ່ຽນແລະປະຕິບັດປະລິມານຖັງທັງຫມົດໃນທຸກໆ 2 ຊົ່ວໂມງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງກະຈາຍຟອງທີ່ດີທີ່ມີ 50% MTE.
ກໍານົດອັດຕາການໄຫຼທີ່ຕ້ອງການ: 5,000 ກາລອນ / 120 ນາທີ (2 ຊົ່ວໂມງ) = 41.6 GPM.
ຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດທາງທິດສະດີ: 41.6 GPM × 3 mg/L × 0.227 = 28.32 g/hr.
ປັບສໍາລັບ MTE: 28.32 g/hr/0.50 (MTE) = 56.64 g/hr.
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະສຸດທ້າຍ: ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ້ອງການເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດ 56.64 g / ຊົ່ວໂມງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ batch turnover.
ຂະຫນາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມອາດສາມາດຜົນຜະລິດ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງອຸປະກອນຂອງທ່ານແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍແກັສທີ່ປ້ອນເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຕິກິຣິຍາ. ທ່ານບໍ່ສາມາດປະເມີນຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງປັ່ນໄຟໄດ້ໂດຍບໍ່ຮູ້ແຫຼ່ງອາຍແກັສອາຫານຂອງມັນ. ຄຸນນະພາບຂອງອາຍແກັສອາຫານໂດຍກົງກໍານົດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຜົນຜະລິດໂອໂຊນສຸດທ້າຍ.
ອາຍແກັສອາຫານກໍານົດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໂອໂຊນທີ່ຜະລິດໂດຍນ້ໍາຫນັກ. ລະບົບການນໍາໃຊ້ອາກາດແຫ້ງລ້ອມຮອບໂດຍທົ່ວໄປຈະຜະລິດໂອໂຊນໃນລະດັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ 1% ຫາ 3% ໂດຍນ້ໍາຫນັກ. ເນື່ອງຈາກວ່າອາກາດມີໄນໂຕຣເຈນ 78%, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຈະສູນເສຍພະລັງງານອັນມະຫາສານ ionizing ໂມເລກຸນທີ່ບໍ່ແມ່ນເປົ້າຫມາຍ. ຖ້າອາກາດບໍ່ແຫ້ງຢ່າງສົມບູນ (ຕ້ອງການຈຸດນໍ້າຄ້າງ -60 ອົງສາ F ຫຼືຕໍ່າກວ່າ), ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈະປະຕິກິລິຍາກັບໄນໂຕຣເຈນເພື່ອສ້າງເປັນອາຊິດໄນຕຼິກທີ່ກັດຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງເຄື່ອງກໍາເນີດ, ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນລົ້ມເຫລວກ່ອນໄວອັນຄວນ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການໃຫ້ອາຫານອົກຊີເຈນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ (ໂດຍປົກກະຕິ 90-95% ບໍລິສຸດຈາກເຄື່ອງດູດຊຶມຄວາມກົດດັນ Swing) ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນຈາກ 5% ຫາ 12% ໂດຍນ້ໍາຫນັກ. ລະບົບການປ້ອນອົກຊີເຈນອະນຸຍາດໃຫ້ມີເຄື່ອງກໍາເນີດໂອໂຊນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຍແກັສທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງປັບປຸງການລະລາຍໃນນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕາມກົດຫມາຍຂອງ Henry, ໃຫ້ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດມະຫາຊົນສູງຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງການໃຊ້ພະລັງງານໂດຍລວມຕໍ່ກຼາມຂອງໂອໂຊນທີ່ຜະລິດ.
ປະເພດອາຍແກັສອາຫານ |
ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນປົກກະຕິ (ໂດຍນ້ຳໜັກ) |
ຮອຍຕີນຂອງລະບົບ |
ການລະລາຍໃນນ້ໍາ |
|---|---|---|---|
ອາກາດແຫ້ງແວດລ້ອມ |
1% - 3% |
ຂະໜາດໃຫຍ່ (ຕ້ອງການເຄື່ອງອັດອາກາດໜັກ ແລະເຄື່ອງອົບແຫ້ງ) |
ຕໍ່າຫາປານກາງ |
ອົກຊີເຈນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ (PSA) |
5% - 12% |
ກະທັດຮັດ (ຕ້ອງການອົກຊີແຊນ) |
ສູງທີ່ສຸດ |
ສໍາລັບຂະຫນາດການປິ່ນປົວນ້ໍາທາງດ້ານການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ, ເຕັກໂນໂລຢີ Corona Discharge (CD) ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຢ່າງແທ້ຈິງ. ຈຸລັງ CD ຜ່ານອາຍແກັສອາຫານຜ່ານພາກສະຫນາມໄຟຟ້າແຮງດັນສູງ, ແຍກໂມເລກຸນອົກຊີ. ວິທີການນີ້ຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບເພື່ອຜະລິດຫຼາຍຮ້ອຍຫຼືຫຼາຍພັນກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເຄື່ອງຜະລິດໂອໂຊນ ultraviolet (UV) ຂາດຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການປິ່ນປົວນ້ໍາແບບເຄື່ອນໄຫວ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນບໍ່ເຫມາະສົມກັບສິ່ງໃດກໍ່ຕາມນອກເຫນືອຈາກການນໍາໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສເລັກນ້ອຍ. ໃນເວລາທີ່ຂະຫນາດລະບົບການຄ້າ, ທ່ານສະເພາະແຕ່ຈະປະເມີນຜົນຜະລິດ CD.
ສູດຄະນິດສາດສົມມຸດເງື່ອນໄຂມາດຕະຖານ. ໃນຂົງເຂດ, ຕົວປ່ຽນແປງສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຫ້າວຫັນຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຫມັ້ນຄົງໂອໂຊນ. ທ່ານຕ້ອງປັບຍຸດທະສາດການປັບຂະຫນາດຂອງທ່ານເພື່ອຮອງຮັບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງສະຖານທີ່ສະເພາະຂອງທ່ານ. ການບໍ່ສົນໃຈຕົວແປເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຈ້ຍແຕ່ລົ້ມເຫລວໃນຫ້ອງກົນຈັກ.
ອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາແບ່ງປັນຄວາມສໍາພັນກົງກັນຂ້າມກັບການລະລາຍຂອງໂອໂຊນ. ເມື່ອນໍ້າອຸ່ນຂຶ້ນ, ມັນສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາທາດອາຍພິດທີ່ລະລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມຂອງໂມເລກຸນໂອໂຊນ, ຫຼຸດຜ່ອນຊີວິດເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທ່ານປຸງແຕ່ງນ້ໍາອຸ່ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງການເຄື່ອງຜະລິດໂອໂຊນຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອທົດແທນສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ເສື່ອມໂຊມຢ່າງໄວວາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ອຸນຫະພູມນ້ໍາ |
ປະມານເຄິ່ງຊີວິດຂອງໂອໂຊນ (ທີ່ pH 7.0) |
ຂະຫນາດຜົນກະທົບ |
|---|---|---|
50°F (10°C) |
30 ນາທີ |
ນຳໃຊ້ຂະໜາດມາດຕະຖານ. ສະຖຽນລະພາບສູງ. |
68°F (20°C) |
20 ນາທີ |
ນຳໃຊ້ຂະໜາດມາດຕະຖານ. ສະຖຽນລະພາບປານກາງ. |
86°F (30°C) |
12 ນາທີ |
ຕ້ອງການເພີ່ມຜົນຜະລິດ g/hr 15-20% ເພື່ອຮັກສາການຕົກຄ້າງ. |
104°F (40°C) |
8 ນາທີ |
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ oversizing ທີ່ສໍາຄັນແລະການສັກຢາໃກ້ຊິດໃນທັນທີ. |
pH ຂອງນ້ໍາແຫຼ່ງໂດຍພື້ນຖານມີການປ່ຽນແປງວິທີການ ozone reacts. ຢູ່ທີ່ pH ທີ່ເປັນກາງຫຼືເປັນກົດ, ozone reacts ໂດຍກົງເປັນ ozone ໂມເລກຸນ (O3). ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອ pH ສູງກວ່າ 8.0, ozone ຈະ decomposes ຢ່າງໄວວາເຂົ້າໄປໃນ hydroxyl radicals. ໃນຂະນະທີ່ຮາກ hydroxyl ແມ່ນສານ oxidizers ທີ່ມີອໍານາດຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ, ພວກມັນຢູ່ລອດພຽງແຕ່ມີລີວິນາທີ. ສະພາບແວດລ້ອມ pH ສູງເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍທີ່ຈະຮັກສາການຕົກຄ້າງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້, ມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປັບຂະຫນາດຫຼືການສັກຢາອາຊິດກ່ອນການປິ່ນປົວສໍາລັບການແກ້ໄຂ pH.
ການຂ້າເຊື້ອແມ່ນຫນ້າທີ່ຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຄູນດ້ວຍເວລາ (CT). ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໂອໂຊນແລະຂະຫນາດຖັງຕິດຕໍ່ແມ່ນມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານພື້ນທີ່ຮ້າຍແຮງສໍາລັບຖັງຕິດຕໍ່, ທ່ານຕ້ອງສັກຢາໂອໂຊນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນສູງກວ່າເພື່ອບັນລຸຄ່າ CT ທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງໄວວາ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າເລັກນ້ອຍອາດຈະພຽງພໍຖ້າທ່ານສາມາດຂະຫຍາຍເວລາຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການໃຊ້ຖັງເກັບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ສັບສົນຫຼາຍ. ທ່ານຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງຕີນທາງກາຍະພາບຂອງຖັງຕໍ່ກັບຄວາມອາດສາມາດຜົນຜະລິດຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດ.
ການເລືອກອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຜູ້ຜະລິດ. ບໍ່ແມ່ນການຮຽກຮ້ອງການຜະລິດທັງໝົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງພາກສະໜາມ. ທ່ານຕ້ອງສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຂາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຕອບສະໜອງໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງ g/hr ທີ່ຄິດໄລ່ໄວ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະຂອງເວັບໄຊຂອງເຈົ້າ.
ຢ່າຍອມຮັບການຈັດອັນດັບທົ່ວໄປຕໍ່ກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ມີສະພາບການ. ແນະນໍາໃຫ້ທີມງານວິສະວະກໍາຂອງທ່ານກວດເບິ່ງເງື່ອນໄຂສະເພາະທີ່ຜູ້ຜະລິດໃຫ້ຄະແນນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟໃຫ້ຄະແນນ 50 ກຣາມ/ຊົ່ວໂມງ ໂດຍໃຊ້ອົກຊີເຈນທີ່ບໍລິສຸດ 95% ແລະນໍ້າເຢັນ 50 ອົງສາ F ຈະຜະລິດສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜົນຜະລິດນັ້ນ ຖ້າປ້ອນດ້ວຍອາກາດລ້ອມຮອບ ແລະ ເຢັນດ້ວຍນໍ້າ 80 ອົງສາ F. ສະເຫມີຕ້ອງການເສັ້ນໂຄ້ງການປະຕິບັດທີ່ກົງກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງເຈົ້າ.
ຜູ້ຂາຍຈໍານວນຫຼາຍສະເຫນີເຄື່ອງຄິດໄລ່ຂະຫນາດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ. ເຕືອນທີມງານຈັດຊື້ຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ້ເອົາຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນມູນຄ່າໃບຫນ້າ. ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈສົມມຸດຕິຖານທີ່ເປັນພື້ນຖານ baked ເຂົ້າໄປໃນ algorithms ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົມມຸດ 100% ປະສິດທິພາບການໂອນມະຫາຊົນບໍ? ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງໃຊ້ປະລິມານທົ່ວໄປແທນທີ່ຈະເປັນຂໍ້ມູນນ້ໍາ empirical ຂອງທ່ານບໍ? ດໍາເນີນການຄິດໄລ່ຄູ່ມືເພື່ອກວດສອບການສະເຫນີຂອງຜູ້ຂາຍ. ຖ້າຜູ້ຂາຍແນະນໍາຫນ່ວຍງານທີ່ຜະລິດ 15 g / ຊົ່ວໂມງໃນເວລາທີ່ຄະນິດສາດຂອງທ່ານກໍານົດ 25 g / ຊົ່ວໂມງ, ຕ້ອງການຄໍາອະທິບາຍກ່ຽວກັບ MTE ແລະສົມມຸດຕິຖານປະລິມານຂອງພວກເຂົາ.
ການໄຫຼຂອງນ້ໍາແລະການໂຫຼດປົນເປື້ອນບໍ່ຄ່ອຍຈະຄົງທີ່. ການປ່ຽນແປງຂອງລະດູການ, ການປ່ຽນແປງການຜະລິດ, ຫຼືເຫດການດິນຟ້າອາກາດປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງໂອໂຊນທັງຫມົດ. ສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການເລືອກອຸປະກອນທີ່ມີອັດຕາສ່ວນ turndown ສູງ. ລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງຄວນປະສົມປະສານກັບຕົວຄວບຄຸມ PID ແລະສັນຍານ 4-20mA, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດໂທຫາການຜະລິດຄືນຈາກ 100% ລົງໄປຫາ 10% ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ອັນນີ້ປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍໃຫຍ່ເກີນໃນຊ່ວງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຕໍ່າ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດສູງສຸດສໍາລັບສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ.
ຂະຫນາດເຄື່ອງກໍາເນີດໂອໂຊນແມ່ນວິທະຍາສາດທີ່ແນ່ນອນຂຶ້ນກັບອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດ, ເຄມີນ້ໍາ empirical, ແລະປະສິດທິພາບການໂອນມະຫາຊົນ. ການອີງໃສ່ການຄາດຄະເນທົ່ວໄປຫຼືການລະເລີຍການສູນເສຍສີດຮັບປະກັນລະບົບທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວນ້ໍາຫຼືເສຍເງິນທຶນແລະພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວິສະວະ ກຳ ຂະບວນການຜຸພັງທີ່ປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນຈາກກະດານນ້ ຳ ເບື້ອງຕົ້ນຈົນເຖິງການມອບ ໝາຍ ອຸປະກອນສຸດທ້າຍ.
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນການອອກແບບລະບົບທີ່ຖືກຕ້ອງ:
ດໍາເນີນການຄະນະວິເຄາະນ້ໍາຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການ stoichiometric ທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບການປົນເປື້ອນອະນົງຄະທາດແລະອິນຊີທັງຫມົດ.
ຄິດໄລ່ຄວາມຕ້ອງການ g/hr ທາງທິດສະດີຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ສູດມາດຕະຖານໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາການໄຫຼສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງຂອງທ່ານ.
ເລືອກວິທີການສີດຂອງທ່ານແລະປັບຄວາມຕ້ອງການທາງທິດສະດີໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບການໂອນມະຫາຊົນທີ່ແທ້ຈິງ.
ຮ້ອງຂໍເສັ້ນໂຄ້ງປະສິດທິພາບຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ສະທ້ອນເຖິງອາຍແກັສອາຫານສະເພາະຂອງເວັບໄຊຂອງເຈົ້າ ແລະອຸນຫະພູມນ້ໍາເຢັນ.
ດໍາເນີນການທົດລອງທົດລອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີປະລິມານສູງຫຼືສະລັບສັບຊ້ອນເພື່ອກວດສອບປະລິມານທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະຈັດຊື້ເຕັມຂະຫນາດ.
A: ຄິດໄລ່ຕາມສູດມາດຕະຖານ: Flow Rate (GPM) × Target Dosage (mg/L) × 0.227 = Theoretical g/hr. ທ່ານຕ້ອງດໍາເນີນການທົດສອບນ້ໍາພື້ນຖານເພື່ອກໍານົດປະລິມານເປົ້າຫມາຍ mg / L ທີ່ແນ່ນອນຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານມີ g/hr ທິດສະດີ, ແບ່ງມັນໂດຍອັດຕາສ່ວນປະສິດທິພາບການໂອນມະຫາຊົນຂອງທ່ານ (MTE) ເພື່ອຊອກຫາຜົນຜະລິດທີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງ.
A: ຄວາມຕ້ອງການໂອໂຊນແມ່ນຈໍານວນທີ່ແນ່ນອນຂອງໂອໂຊນທີ່ບໍລິໂພກໂດຍສານປົນເປື້ອນອິນຊີແລະອະນົງຄະທາດໃນນ້ໍາ. ທາດເຫຼັກ, ແມກນີສ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ແລະທາດອິນຊີທີ່ຊັບຊ້ອນຈະປະຕິກິລິຍາກັບໂອໂຊນທີ່ຖືກສັກທັນທີ. ຄວາມຕ້ອງການຕ້ອງມີຄວາມພໍໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດວັດແທກໄດ້, ຕົກຄ້າງ ozone ຄົງທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນລະບົບ.
A: ສໍາລັບການໄຫຼຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ກາລອນສູງສຸດຕໍ່ນາທີ (GPM) ທີ່ຜ່ານທໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄໍຂວດ. ສໍາລັບຖັງຖື, ຄິດໄລ່ໂດຍອີງໃສ່ປະລິມານທັງຫມົດຂອງຖັງແລະອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນ: ການປິ່ນປົວ 5,000 ກາລອນໃນໄລຍະເວລາ recirculation 2 ຊົ່ວໂມງ.
A: ອຸນຫະພູມນ້ໍາທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼຸດລົງການລະລາຍຂອງໂອໂຊນແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມັນສັ້ນລົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າອາຍແກັສອອກຈາກການແກ້ໄຂໄວຂຶ້ນແລະ degrades ໄວກວ່າ, ທ່ານຕ້ອງສ້າງຜົນຜະລິດ g / ຊົ່ວໂມງທີ່ສູງຂຶ້ນເພື່ອບັນລຸແລະຮັກສາຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງສານຕົກຄ້າງດຽວກັນກັບທີ່ທ່ານຈະຢູ່ໃນນ້ໍາເຢັນ.
A: ການຜະລິດໂອໂຊນແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າມັນບໍ່ລະລາຍເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາ. ປະສິດທິພາບການຖ່າຍໂອນມະຫາຊົນ (MTE) ວັດແທກອັດຕາສ່ວນຂອງອາຍແກັສທີ່ຖືກສັກຢ່າງສໍາເລັດຜົນ. MTE ຕ່ໍາຫມາຍຄວາມວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງອາຍແກັສຟອງອອກເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອ. ທ່ານຕ້ອງຊື້ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍເພື່ອຊົດເຊີຍປະສິດທິພາບການສັກຢາທີ່ບໍ່ດີ.
A: ບໍ່. ເຄື່ອງປັ່ນໄຟອາກາດລ້ອມຮອບຖືກອອກແບບເພື່ອແກ້ໄຂພື້ນທີ່ volumetric. ພວກມັນຂາດຄວາມສາມາດໃນການກົດດັນ, ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງອາຍແກັສສູງ, ແລະກົນໄກສີດສະເພາະທີ່ຕ້ອງການເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ໂອໂຊນເຂົ້າໄປໃນລະບົບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາ. ການປິ່ນປົວນ້ໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບົບການປົດປ່ອຍ Corona ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນພິເສດ, ພິເສດ.
A: Oversizing ນໍາໄປສູ່ສິ່ງເສດເຫຼືອປະຕິບັດການຮ້າຍແຮງ. ທ່ານຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານເນື່ອງຈາກການໃຊ້ພະລັງງານສູງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ອາຍແກັສທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍອອກຈາກອາຍແກັສ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫນ່ວຍງານທໍາລາຍໂອໂຊນຂະຫນາດໃຫຍ່, ແລະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງອຸປະກອນແລະທໍ່ນ້ໍາລຸ່ມ.