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在循环冷却水系统中,由于补充水水质的原因,通常会产生结垢、腐蚀和大量微生物繁殖的问题,其中腐蚀和微生物的大量繁殖又是关联的,对循环冷却系统水质的控制也是从解决这三个问题入手。目前各企业循环冷却系统补充水基本上是采用清净地表水、地下水或自来水,而且各自都形成了较完善的水质稳定控制方法,将补充水更换为再生污水后,运行中可能出现的问题可以通过对补充水水质成分变化进行分析得出。一般情况下,再生污水同其它清净水源相比存在以下特征:总溶解性固体较高;COBOD5浓度高;氨氮浓度高;细菌群落数量多,悬浮物浓度较高。大庆油田所处的松辽盆地就是的中低温地热含油沉积盆地。大庆油田作为 的能源挖掘型企业,在 采过程中,输油设施伴热、矿区公取暖、居民楼供热等方面每年要消耗大量的石油、天然气、煤等化石,既浪费了资源又污染了环境。有效利用油田产出水这部分清洁能源,既能节省石油、天然气、煤等化石,又能保护环境,对大庆油田实施节能减排战略具有十分重要的意义。松辽盆地北部地热资源地质特征1.1地热体特征松辽盆地是一个以古生界和前古生界为基底的大型中、新生代含油气盆地。 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。 膜技术与常规相比.出水有很好的稳定性.占地面积小.自动化程度高.维护成本低.加上近年膜造价的不断降低以及强抗污染膜材的出现.膜技术在微污染水源水领域正得到日益广泛的应用超滤膜几乎能将细菌、、两虫(隐孢子虫和贾第鞭毛虫)、藻类以及水生生物等全部去除,降低了后续消加氯量.减少了消副产物的生成.既保障了饮用水的微生物安全性.也提高了饮用水的化学安全性由于低压膜(超滤膜和微滤膜)的孔径较大.无法有效地截留水中溶解性有机物.许多研究表明溶解性有机物是造成膜污染的主要闪素.因此在超滤技术的实际应用中往往将超滤膜与粉末活性炭、混凝等工艺组合,形成深度膜工艺.1粉末活性炭/超滤组合工艺粉末活性炭因特殊的多孔隙结构.比表面积大.具有较强的吸附作用.粉末活性炭与超滤膜联用形成深度膜工艺.可以把活性炭对低分子有机物的吸附作用和超滤膜对大分子有机物以及细菌等原微生物的筛分作用很好的结合.弥补超滤膜不能有效去除小分子有机污染物的缺陷.大大提高了有机物的去除率.而且大量研究表明粉末活性炭对膜污染也有一定的延缓作用。1对水中污染物的去除效果乔铁等采用活性炭/超滤组合工艺南方微污染原水的研究表明:组合工艺出水浊度一般为.1.3NTU,粒径大于2urn的颗粒数低于1个/mL,对COD~、UV和TOC的去除率分别为47%、88%和6%.其中 总细菌数和异养菌平板计数(HPC)在超滤出水中分别为5CFU/mL和~4CFU/mL.显着提高了微生物安全保障水平。家具业废气污染以VOCs为主,同汽车的VOCs排放特征,家具过程产生的VOCs主要来源于涂装过程,由于家具类型不同,涂料的类型和涂装工艺会有所不同,挥发性有机物的排放也会不同。家具VOCs的来源家具行业中,木制家具因排放种类多、排放量大居于行业首位,成为了VOCs治理的重点对象。其VOCs主要来源于以下几点:涂料、稀释剂、固化剂存储与转运调漆过程中的搅拌混合喷涂、风干过程:底漆+面漆喷涂设备清洗生产过程中使用的胶粘剂喷涂车间是VOCs主要来源,且属有组织排放,是控制重点。 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。 欢迎光临##南宫污水氨氮去除剂##集团股份 某家化工厂在间歇式生产多种医过程中产生25t/h的废水。这部分废水作为一个支流排入到一个大型生物装置中进行,同时进入此装置的还有来自其他工业的废水。废水通过生物后,发现在排出水和淤泥中含有较高的有机氯化物和芳香烃。通过研究发现污染源是来厂的废水。该制厂决定要采取相应的措施来分离去除这些物质。原水的各水质指标参见表1:表1中显示,需要进行分离去除的物质,其浓度在原水中相对含量较高。厌氧已经成功地应用于各种高、中浓度的工业废水中。虽然中、高浓度的废水在相当程度上得到了解决,但是当污水中含有性物质时,如含有硫酸盐的味精废水在上仍有一定的难度。在厌氧领域应用 为广泛的是U:SB反应器,所以本文重点讨论U:SB反应器的设计方法。其与其它的厌氧工艺有一定的共同点,,流化床和U:SB都有三相分离器。而U:SB和厌氧滤床对于布水的要求是一致的,所以结果也可以作为其他反应器设计参考。 |
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