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  • 发布时间:2024/6/27 7:30:08
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要求:COD9mg/L,BOD2mg/L,SS6mg/L,色度4倍。请问采用何种方法能达标,我拟用物化预+SBR法+活性碳吸附,不知道有没可能达标?答:这类废水建议用混凝+SBR(低剂量P:CT技术),即在曝气池内少量连续加入粉末活性炭,使活性炭与污泥结合,可大大提高能力,日常运行中只要补充少量通过剩余污泥排放流失的活性炭就可,补充量仅为每吨水15~2克。酸化没必要采用,因为废水的B/C比已很高了。.问:北方的氧化塘怎么设计?污水是经过没达标的造纸废水,COD在6左右。答:北方不适合用氧化塘,如要用的话,可采用曝气氧化塘+静止氧化塘,但总停留时间需要很长。.问:有一工业废水,浓度很高。因为废水没有菌种,化验BOD时需要接种,接种后化验出来的结果比COD还要高,结果是COD:9mg/L,BOD:1mg/L,不知是何原因?答:可能是测定BOD5时没空白试验造成的误差或稀释倍数不妥引起的误差。.问:你说同一废水的BOD低于COD,但有实验验证有二类工业废水的BOD会比COD高,一类是氨氮浓度比较高的废水,因为这里面有 、反 细菌,这两类细菌作用消耗氧导致BOD比COD高,一类是含 的废水,因为 不能化学环(所以不表现出COD),但是 可以生物环,所以BOD比COD高(注: 的化学环是氧化环, 的生物环是还原环)。答:你关于氨氮浓度高的废水和含 的废水BOD5高于COD的说法也有道理,但问题是氨氮在BOD5培养的条件下没有充分的 的条件,这个过程连有机氮的氨化也不一定能完成的,氨氮只能通过同化作用去除,即使有亚 或 作用引起BOD5测定值高,也是亚对DO的测定误差,除非用 典量法测定五天后的溶解氧才能消除误差,否则BOD5就没有代表性。下吸式固定双层炉排热水炉是应用较广的一种结构形式,其充分考虑生物质燃烧特性,由炉门、炉排、炉膛、受热面、风室、降尘室、炉墙、排汽管、烟道、烟囱等主要部分组成。2生物质热水锅炉的工作过程一定粒径生物质经上炉门加在炉排上,根据生物质容易着火的特性,片刻就会燃烧起来,在引风机引导下进行下吸式燃烧;上炉排漏下的屑和灰渣到下炉膛底部继续燃烧并燃烬,然后经出灰口排出;在上炉排上燃烧后形成的烟气和部分可燃气体透过层、灰渣层进入下炉膛继续燃烧,并与下炉排上产生的烟气一起经出高温气流出口流向后面的降尘室和对流受热面,在充分热后进入烟囱排向外界节能原理由有关燃烧理论可知,保持充分燃烧的必要条件为保持足够的炉膛温度,合适的空气量及与良好的混合、足够的燃烧时间和空间。
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。
中间环节效率,包括转换效率和储运效率,后者用能源输送、分配和储存过程中的损失来衡量。终端利用效率,即终端用户得到的有用能与过程始时输入的能源量之比。中间环节效率与终端利用效率的乘积称为能源效率。把终端利用效率混同于能源效率是错误的。,有人说:的能源利用效率约为3%左右,日本和美国在5%以上。实际上,前者是能源效率,后者是终端利用效率。按照上述定义计算能源效率(热效率)相当复杂,需要大量的动态数据,而且终端利用效率难以计算,特别是没有考虑价格和环境因素的影响。太阳能电池组件暴露在复杂环境下,时间久了材料就会老化。尽管大多数太阳能电池商向客户保证产品的使用年限为25年,但这样笼统的使用年限说法并不准确。近日,德国科研人员推出一套新方法,可以较准确地预测太阳能电池组件使用年限。德国弗劳恩霍夫协会下属材料力学研究所发表公报称,冰雪负荷、温度变化和风负荷都会对太阳能电池组件造成机械压力,使材料紧缩和拉伸,久而久之会导致太阳能电池组件的材料疲劳。在太阳能电池组件材料中,塑料背板和由细铜丝制成的电池连接条尤为脆弱,就像不断地来回弯折一根回形针,它在某一点就会断裂。
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。
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虽然清洁生产强调的是污染物预防,但并不排除末端治理。对于生产过程中不可避免排放的VOCs,可通过对VOCs进行收集的方式来减少排放到大气中的有机物,对此已有比较成熟的技术。目前针对VOCs的技术主要有催化燃烧法、吸附法、吸收法和生物膜法等,净化效率高,,可根据企业的实际情况来进行选择。本文以某印刷企业为例来具体说明清洁生产在印刷业VOCs治理中的应用。印刷企业VOCs治理实例3.1企业概况某企要从事软性包装材料的生产及相关服务,主要产品包括方便面外包膜、内包膜、碗盖、瓶标等,生产规模约5万R/S(千米),从业人数635人。一般来说,产生气穴的方式有四种:超声波、水力、粒子及光子。其中,利用超声波产生气穴和基于这一原理的声化学反应器引起了人们的广泛兴趣。自上个世纪6年代声化学发展以来,用超声波能量工业和生活污水得到了大量地应用。而事实上,由于人们对降低有污染物的需求越来越来高,超声波在水领域得到了不断地发展。许多研究人员在实验室里利用超声波反应器完成了对用传统的方法难以的物质。声波反应机理及影响因素2.1超声波反应机理超声波是指频率在2Hz以上的声波,它具有声波的普遍特性。
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