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  • 发布时间:2024/7/4 23:31:05
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活性炭填充共混的改性壳聚糖超滤膜,经适当交联后用于酸性红染料废水的分离脱色,脱色截留率达98.8%。但是膜分离技术由于浓差极化、膜污染及膜的价格较贵、更换频率较快等原因,使成本较高,从而严重阻碍了膜分离技术更大规模的工业应用。膜分离技术的主要发展应从以下几个方面展:化学稳定性高、抗污染、的新型膜的研制,特别是性能优良的有机膜和成本低的无机膜的研制;膜分离理论的进一步完善,特别是纳滤过程基础理论的发展与完善;膜分离技术与其它分离技术相结合,发新型的膜分离设备及工艺,解决污垢形成和膜堵塞问题;大通量膜、动态膜等新型膜组器件的发与设计,可以降低生产成本,防止膜污染;针对印染废水的复杂性,研制和发不同的废水的专用膜及专用工艺过程。调查还表明,建设规范的无害化填埋场,投资并不如想象的节省。日垃圾1t的填埋场(2年使用期,服务人口约1万人),需投资2亿-3亿元,每吨垃圾成本(含投资成本)达6-8元。焚烧发展迅猛,一些项目存在隐患和风险。垃圾焚烧发电是欧美 和日本采用的主要方式之一。近年来,我国垃圾焚烧技术得到快速发展,目前已有约5座生活垃圾焚烧厂投入运行,近百个垃圾焚烧项目正在规划建设之中,仅东莞市就计划建设1多座垃圾焚烧厂。
硅藻土城市污水技术是一项物化法污水技术,的改性硅藻土污水剂是该技术的关键,此基础上配合的工艺流程和工艺设施,该技术可实现、稳定而又廉价地城市污水的目的.但由于这是一项新技术,在理论和实际工程应用都还存在一些问题有待解决.。
再生水回用目的的不同,对污水的深度工艺也不同目前对回用于景观水体的再生水的工艺一般包括二级和深度,单独的常规二级和包括脱氮除磷工艺的二级强化远远不能达到回用于景观水体的水质标准。尤其氮、磷指标更是与再生水回用于景观水体要求相差很远。需要在进行二级后增加深度。深度主要去除常规二级所不能完全去除的污水中杂质,如营养型无机盐氮磷、胶体、细菌、、微量有机物、重金属以及影响回用的溶解性矿物质。此方法的关键问题是发与研制一种起燃点低、催化活性高、稳定和价廉的催化剂。用浸渍法研制的过渡金属及其氧化物系列的燃烧催化剂效果较好;另外,近年来纳米粒子催化剂具有高比表面积,活性点多,催化活性和选择性大于一般催化剂,故在催化方面的潜在应用展现了一个生机盎然的研究领域,在21世纪会扮演催化反应的主要角色。特别是在本体催化剂中通过掺杂金属、金属氧化物、碳酸盐或复合纳米氧化物,通过研究掺杂质在基体微粒结构中的调节作用和催化反应中的决定作用来降低催化燃烧反应的自燃温度,增加表面氧量使其在贫燃条件下能稳定燃烧,提高催化剂对有气体和污染气体的消除率,这是行之有效的途径。3吸附浓缩+催化燃烧法通过分析并比较各种有机废气的技术与工艺,人们提出了结合的工艺技术,此工艺技术适用于大风量、低浓度的类、酮类、醛类、类等多种有机废气治理。采用活性炭纤维吸附浓缩、热空气脱附和催化燃烧三种组合工艺净化有机废气。工艺流程图如所示。流程示意图1-过滤阻火器;气流分布器;吸附床;热风机;换热器;预热室;催化床;集气器;排风机有机废气经预除去粉尘或兼除其它催化剂物,而后由风机送入预热器预热至起燃温度以上,再进入催化床反应。
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