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据介绍,长期以来,国内工业污水采用的是传统的生化池方式。生化池是敞式的曝气池,易造成大量废气挥发,严重污染周边大气环境。同时,曝气池占地面积大,废水停留时间长,渗漏的污水还易污染土壤和地下水。18年4月,一套新型、智能化的污水装置在中石化湖北化肥公司煤制乙二项目配套建设的2立方米/小时综合污水装置建成投用。“这是生物流化床:/O污水技术的 工业化,它可以替代传统生化池,使反应效率大幅提高,将为污水带来巨大变化。本文将从吸附-光催化降解机理、固定化TiO2方法和降解率影响因素等方面对近年来吸附-光催化法在室内VOCs降解领域的研究进行阐述。附-光催化降解机理吸附-光催化法是指将TiO2等光催化剂以一定形式负载至吸附剂基材上,制得的固定化TiO2复合体在一定波长光线照射下降解气相或液相污染物的方法。这种方法结合了吸附剂的吸附性能和TiO2等催化剂的光催化性能,对目标污染物具有富集、浓缩和光催化等协同效应。
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.。
LED的主要结构为PN结,其伏安特性是流过芯片PN结的电流随着施加到PN结两端上的电压变化的特性,与普通整流二极管一样,LED具有非线性特性,特别大功率LED的伏安特性曲线很陡,细微的电压变化会引起电流很大的波动。如所示,电源电压的1%的变化,就会引起正向电流的35%的变化。过大的电流容易导致LED结温升高而损坏,过小的电流会使LED亮度不足。很多人以为根据伏安特性,LED电压定了,电流也就定了,所以驱动采用恒压和恒流是一样的。近年来,好氧颗粒污泥技术因具备较好的泥水分离效果、较低的运行费用、较高的生物量和污水效能而被广泛研究与应用。在好氧颗粒污泥形成过程中会产生大量胞外聚合物,这类结构致密的微生物代谢产物可以有效抵御污水水质及水量的变化,进而降低对微生物的侵害。基于分散型农村生活污水的特点和技术选择原则,笔者考察了利用好氧颗粒污泥技术分散型农村生活污水的前景。通过研究絮状活性污泥的颗粒化过程,对揭示和完善好氧颗粒污泥形成机理具有重要意义;同时,通过分析有机负荷和温度变化对好氧颗粒污泥稳定性及效能的影响,阐明应用该技术分散型农村生活污水的可行性。料与方法1.1试验装置试验采用序批气提式反应器(SB:R),装置外层设有循环水层以调节反应器温度。反应器内径为14cm,高为15cm,内循环装置内径为8cm,高为11cm,有效容积为22L。进水、排水等过程均由实时控制系统控制,其中原水通过蠕动泵由反应器底部进入;排水口在反应器中部,保证排水比为5%,由蠕动泵导出;曝气装置设置于反应器底部。反应周期为3h,其中静态进水期为6min,曝气反应期为112min,污泥沉降期为3min,快速排水期为5min(活性污泥从驯化到颗粒成熟阶段,沉降时间逐步由15min降至3min)。
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