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焚烧炉负荷为额定负荷的7%,超负荷能力1%。流化空气过量系数1.4,炉膛出口烟气含氧量体积百分数6%~1%。炉膛出口烟气温度范围85~95℃,燃烧室烟气停留时间2s。焚烧产生高温烟气经余热利用和净化后,满足欧盟2标准达标排放,主要污染物日均限值为:总颗粒物1mg/m, 5mg/m,氮氧化物2mg/m,5mg/m, 1mg/m,汞.5mg/m,.1ngTEQ/m。皮革废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿工段。铬鞣废水是皮革厂污染 为严重的废水之一,也是的重金属污染源。传统铬鞣法有75%的Cr2O3保留在蓝湿皮的胶原结构(粒面革、可用剖层革、固体废弃物)中,另外25%排放到污水中。碱沉淀法该法是先向铬鞣废水中加碱,从废水中氢氧化铬,再将铬泥酸解后回用。沉淀剂中氧化镁效果,但价格昂贵;氢氧化钙价格较为低廉,但泥量相对较大,不利于回用,所以通常都采用氢 作为沉淀剂。
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.。
但当印染工艺及采用的纤维种类和工艺变化后,废水水质将有较大变化。如,当废水中含有涤纶丝印染工序中产生的碱减量废水时,废水的COD将增大到2~3mg/l以上,BOD增大到8mg/l以上,pH值达11.5~12,并且废水水质随涤纶丝印染碱减量废水的加入量增大而恶化。当加入的碱减量废水中COD的量超过废水中COD的量2%时,生化将很难适应。不同生产厂家或同一生产厂家的不同生产时期,废水水质各不相同,水质会超出上述范围。由于快速生物降解COD理论的发展,人们逐渐认识到反 菌与聚磷菌间的矛盾主要是由基质竞争引起的,所以有研究者将工作的重点转移到对碳源需求的研究上:一是通过工艺将除磷和脱氮在空间和时间上分,分别设置厌氧、缺氧、好氧环境来满足脱氮和除磷要求;一是寻找快速可替代有机碳源,使反 速率加快,脱氮效率提高。目前已有研究者在研究如何采用生物技术将城市污水的初沉污泥这种潜在的碳源高速、地转化为快速有机碳源,达到提高污水除磷脱氮效果和废物利用的双重目的。短程污水生物脱氮法由于具有节能、节约外加碳源、缩短水力停留时间和减少剩余污泥排放量等优点受到关注。利用微生物动力学特性的固有差异而实现亚菌和菌的动态竞争与选择,尤其是通过降低溶解氧实现短程 的控制是对传统生物脱氮的深化,但对活性污泥的沉降性能和污泥膨胀、低溶解氧下同步 与反 等问题,有待于进一步研究与完善。在一般系统中,提高除磷效率往往伴随着脱氮率的下降,因此有研究者设想如果将反 与除磷这两个需碳源的过程合二为一,即在缺氧环境下利用亚盐作为电子受体,同时进行反 和超量聚磷,这样可大大减少碳源需求量。
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