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离子纤维吸附饱和后可再生,再生浓缩液投加剂,经沉淀压滤的滤饼资源化利用,滤液返回前端。主要工艺运行和控制参数:废水pH值2.5~6.,砂滤罐过水流速1m/s,砂滤罐反冲洗流速3m/s,砂滤罐压力2kg/cm2,袋式过滤器压力2kg/cm2,纤维柱过水流速15m/s,纤维柱压力2kg/cm2,再生剂浓度1%(质量分数),再生剂用量3倍纤维装柱体积,纤维柱再生流速4m/s,纤维柱冲洗流速4m/s。28d龄期时固化体结合氯离子能力随水泥配比的增大而增强,但增强幅度越来越小,说明水泥量对固化体结合氯离子能力的提升效果是有限的。水泥配比从.92增大至1.8,结合氯离子能力由.668增大为.813,增大了21.7%。这与固化体水化过程有关,水泥用量增大,水化产物随之增多,对氯离子的化学结合和物理吸附能力增强,因此结合氯离子能力增强,但受水化水量限制,水泥量过高时提升效果有限。粉煤灰量对固化体结合氯离子能力的影响为粉煤灰配比在.15,.2,.25以及.3时,四组固化体在28d龄期时结合氯离子能力的变化趋势图。 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。 在净化过程中,总吸收速率主要取决于气、液两相中的有机污染物扩散速率(气膜扩散、液膜扩散)和生化反应速率。生物过滤除臭设计以某污水厂一期生化池加盖除臭工程为例,介绍污水厂恶臭气体的生物过滤工艺设计。该污水厂一期设计规模为214m3/d,采用改良:2/O工艺。臭物质浓度及排放标准主要恶臭物质浓度设计值H2S浓度为.75~1.5mg/m3,NH3浓度为.5~2.83mg/m。,臭气浓度(气味值)为25~4。历史上的海绵城市和LID在早期城市文明中,尤其是半干旱地区的幼发拉底河、底格里斯河和印度河流域的城市,曾使用多种治水思路。这些思路在今天看来,完全符合LID设计和可持续性的标准。如所示,迈克尔詹森证明,印度河流域的摩亨佐达罗地区(在约公元前25年时)采用过一种非常高明的治水思路:当时的家庭使用收集来的雨水和井中的地下水,将使用过的水通过泥管排至埋藏在街道下方的排水渠,在此过程中固体物可以在管道中得以沉降。 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##临城污水氨氮去除剂##集团股份 曝气生物滤池具有容积负荷高、水力负荷大、水力停留时间短、所需基建投资少、占地面积小、出水水质好等特点,又由于曝气生物滤池没有污泥膨胀问题,微生物不会流失,能保持较高的生物浓度,因此日常管理简单。 和反 工艺流程1除碳及 对于去除氨氮,可采用两段曝气生物滤池,两段法可在2座滤池中驯化不同功能的优势菌种,各负其责,提高生化效率。段生物滤池以去除污水中碳化有机物为主,在该滤池中,优势生长的微生物为异氧菌,沿滤池高度方向从进水端到出水端有机物浓度梯度处于递减,其降解速率也呈递减趋势,由于有机物降解速度较快,此时自氧微生物处于状态。后单元分为湿区和干区。湿区产生废气的主要部位有:凝聚槽、脱水机、喂料机、排水口和输送胶料的皮带,6℃的物料由于温度较高及各槽搅拌器搅拌作用下会自然逸出产生含有极微量乙及杂质的废气,其中绝大部分成分为水蒸气。目前在厂房内是无组织排放,由于废气呈酸性,因此这部分废气对厂房内的钢结构有腐蚀,影响其耐用性,需将这部分气体收集在一起统一排放,变无组织排放为有组织排放。干区主要是干燥箱产生的废气含有乙,质量浓度为52mg/m3,为26mg/m3。 |
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