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【变量1】在电镀废水中六价铬主要以CrO42-形式存在,在酸性条件下存在形式为Cr2O72-,在亚铁离子的作用下发生还原反应,还原反应较快。还原以后的铬在碱性条件下以Cr(OH)3沉淀的形式存在,所得到的污泥是三价铬和铁的氢氧化物混合沉淀。用硫酸亚铁还原六价铬,考虑到还原反应不,实际操作中硫酸亚铁的用量是理论计算量的2.5-3倍,因此污泥量大。具体流程如下:硫酸亚铁电镀废水还原反应PH中和絮凝沉淀达标排放其基本原理为:Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2OCr3++3OH-=Cr(OH)3从上述流程可以看出,由于硫酸亚铁还原六价铬是较酸性条件下进行,同时污泥的产生量较大,也给污泥处置增加一定的难度。 浅池斜管沉淀池结构简介 1.斜管、斜板材料:玻璃钢(FRP)聚氯乙(PVC)聚乙(PE)聚丙(PP) 2.斜管断面一般为正六边形,斜板断面可为平行板,亦可为正弦波形板。 3.斜管(板)顶部以上清水区高度为1.0—1.5m,底部以下配水区高度不小于1.0—1.5m。机械排泥时,配水区高度应大于1.6m,便于和检修。 4.斜管(板)中水流的Re数小于500,Fr数为10-3—10-5, 5.斜管设计流速为1.0—4.0mm/s,斜板为10-20mm/s。 浅池斜管沉淀池将传感器从现场取出,用清水清洗探头的玻璃电极。将两种标准液分别倒入准备好的两个烧杯中。将电极浸入种标准液中,打仪表菜单,校准点。不同品牌仪表,校验菜单 不同,根据随机说明书进行操作。点校准通过后,用清水冲洗电极,再将电极放入第二种标准液中,翻动仪表菜单,校准第二点。两点校准完成后,不同品牌的仪表会以不同的方式显示仪表是否通过校验或是否合格。如果通过,将电极放回被测液体中,使仪表投入运行。 浅池斜管沉淀池使用 1.斜管时应用胶液或电粘接等方法粘接固定。平行板斜板则用支持架固定,波形斜板用穿心螺杆固定。 2.时倾斜方向不应使水流直冲斜管(板)。 3.定期冲洗,合理管理,降低因生物膜疯长引起堵塞现象。 4.斜管(板)平面不得承受集中负荷。 5.不得在有斜管(板)区域内使用明火。 浅池斜管沉淀池原理 斜板、斜管统称为浅池沉淀池,是建立在浅池沉淀原理基础上的。设有一理想沉淀池,池窖V,表面积A,池长L,宽=B,高=H,水量Q,停留时间t,沉降速度U0。则V=Qt,H=Uot,Q=Uot/H=U0A由浅池沉淀原理可知:沉淀效率仅为沉淀池表面积的函数,而与水深无关。当沉淀池容积为定值时,池子越浅则A值越大,沉淀效率越高。所以,如果将沉淀池按高度分隔为n层,即分隔为n个高度为h=H/n的浅层沉降单元,在Q不变的条件下,颗粒的沉降深度由H减小到H/n,则沉淀池中可被完全除去的颗粒沉速范围由原来的u U0扩大到u U0/n ,沉速u<U0的颗粒中能被除去的分率也由u/U0增大到nu/U0,从而使该沉淀池悬浮颗粒去除率比原来增大了n倍。显然,分隔的浅层数越多,去除率也相应提高。将这一原理可制成斜板或斜管沉淀池。 浅池斜管沉淀池而EMC项目融资的特性并不符合传统 的这些 标准,具体原因是:中小EMCO成立的时间一般不太长,资本较小、规模小、经营稳定性差、财务制度不规范,这些导致了中小EMCO在银行审核过程中的信用评级较低:中小EMCO一般都是技术型企业,自身无法大量如土地、建筑物等价值大且风险小的资产;EMC项目不像一般的建设项目能形成有效的 物,而且EMC项目的运营一般有一个较长的周期,运营之前其商业价值难以确定,而在运营时,资产价值又随项目的运营不断调整;如果将EMC项目资产作为传统 的 物,中小EMCO对EMC项目的处分权就会受到限制,那么势必会影响中小EMCO的主要还款来源EMc项目未来节能效益的取得。 |
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