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  • 发布时间:2024/6/22 17:14:10
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此外,由于提倡建筑节能,现代建筑密闭性逐渐增强,新风引入量减少,这些都使得如何更地降解室内VOCs成为近年来研究的热点。目前,室内VOCs的净化方法主要有:吸附法[7-8]、溶剂吸收法、低温等离子体法、生物法和光催化法等,但是这些方法存在净化对象单降解效率低、易吸附饱和以及产生二次污染等问题,无法大规模推广使用。将吸附技术与光催化技术相结合,能够克服上述方法的缺点,协同快速降解室内VOCs。然而,吸附-催化法在室内空气净化方面仍停留在反应器模型的建立和小规模反应器内VOCs降解的实验研究上,在实际室内环境中则大多因为催化剂与基材结合不牢固、降解效果不稳定和成本高等问题而无法应用推广,只有根据实际情况选择合适的固定化TiO2方法并通过对VOCs降解率影响因素的进一步研究才能解决上述问题,为吸附-光催化法在实际中的应用奠定基础。但对SND工艺而言,反 产生的OH-可就地中和 产生的H+,减少了PH值的波动,从而使两个生物反应过程同时受益,提高了反应效率。Part2:实现同步 反 的途径由于 菌的好氧特性,有可能在曝气池中实现SND。实际上,很早以前人们就发现了曝气池中氮的非同化损失(其损失量随控制条件的不同约在1%~2%左右),对SND的研究也主要围绕着氮的损失途径来进行,希望在不影响 效果的情况下提高曝气池的脱氮效率。
氨氮去除剂是为解决水中氨氮去除困难而专门研制的一种剂。它是一种具有特殊骨架结构的高分子无机化合物。
尽管目前已经具有一些有效控制膜污染的方法,但是膜清洁这个环节仍然是必不可少的。膜清洁包括物理法、化学法和生物法。物理法主要包括反冲洗,表面冲洗和超声波。化学法是指运用特定的试剂(酸、碱和氧化剂)来去除膜的不可逆污染。值得一提的是,化学法需要消耗化学试剂,会不可避免地带来二次污染等问题。生物法是指采用酶制剂来清洗膜污染中的有机污染物,酶制剂没有二次污染,而且对膜不产生损害,其高额的价格成本制约了进一步的应用。还可利用金属氧化物为催化剂,来提高臭氧的利用效率和氧化能力。光催化氧化技术光氧化 常用的催化剂是TiOH2O2-草酸铁等无机试剂。通常的悬浮相TiO2光催化氧化法存在着催化剂易失活、易凝聚和难分离等固有弊端。将TiO2负载在海沙上,作为光氧化反应的催化剂克服了上述缺点。还可将TiO2粉末固定在泡沫镍上的光催化固定技术,降解废水中的磺基水杨酸。利用TiO2催化降解有机物时,可利用太阳能来代替UV光源。
氨氮去除率在90%以上。同时,对重金属离子也有一定的去除效果。外观为灰白色颗粒,有一定的鼻气味,易溶于水。又称氨氮降解剂。
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经过该工艺后的油田生产废水可完全替代清水作为油田注水使用。投资费用该项目总投资约7292万元,其中设备投资6万元,基建投资12万元,其他投资9万元。主体设备寿 实际运行情况,年污水438万吨,年运行费用22万元,吨水运行费用为.6元;利用本工艺投加适量助沉剂(重核)、净水剂和助凝剂实现含油污水水质净化,投加助沉剂438t、净水剂438t、助凝剂9t(剂均为液体工业品)。填料特点填料多为聚乙、聚丙及其改性材料、聚氨酯泡沫体等制成的,比重接近于水,以圆柱状和球状为主,易于挂膜,不结团、不堵塞、脱膜容易。良好的脱氮能力填料上形成好养、缺氧和厌氧环境, 和反 反应能够在一个反应器内发生,对氨氮的去除具有良好的效果。去除有机物效果好反应器内污泥浓度较高,一般污泥浓度为普通活性污泥法的5~1倍,可高达3~4g/L。提高了对有机物的效率,同时耐冲击负荷能力强。
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