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  光酸化促進反応法/COD・BOD低減目的

光酸化促進反応塔内での浄化作用

光酸化反応塔内での浄化作用

COD低減に関して

COD処理とは酸素【O】とのやり取りです。次亜塩素酸ソーダの場合、次亜塩素酸ソーダの分子量74.5gの内、有効酸素の原子量は16gです。よってCODを1mg低減する為に必要な次亜塩素酸ソーダ量は74.5÷16=4.7mgが必要となります。
PHの影響、COD成分の大半が完全に水に溶解しているので凝集剤で固液分離出来るのは分子量の大きい物質に限られてしまうなど問題があることが現状です。
光酸化促進反応法単独では、様々な問題を処理することは、不可能です。トータル的に組み合わせるということが重要です。光酸化促進反応装置以外にも、オゾンマイクロバブル(オゾン完全溶解など)様々なご提案が可能です。
活性汚泥がある現場での問題点の多くはDO値が低くなり能力が発揮出来ない。
ランニングコストを低く抑える手法をご提案します。
光酸化を凝集沈殿、加圧浮上、オゾン処理、活性汚泥などを総合的に組み合わせることにより、トータルでコスト削減を図ります。
他社と違う点は光酸化装置を単独でご提供するだけではなく、総合的にエンジニアリング致します。
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  処理装置の設計条件

  1. 既設設備がある場合は最大限利用する。
  2. 生物処理システムがある場合:生物処理システム処理水質変動が激しいので、水質が悪化した場合でも対応できる事
  3. ランニングコストが様々な処理法の中でも最小である事
  4. システム管理を容易にするため、全自動運転とする事
 

光酸化以外での導入例

プロテインスキマー エアポンプ 泡沫分離後
左写真は、プロテインスキマー。原水を装置内に引き込み中央写真のエアポンプで空気を送り込みマイクロバブルを発生させています。泡沫分離を行った様子です。光酸化は未導入です。

地下水利用のページ
養殖への利用ページ
光酸化促進反応(UV.AOP)処理によるプール水の浄化に関するページ
プール浄化システム機器仕様及びオゾン処理法との比較
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