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化学法化学法主要是利用化学品的作用,以调节废液的pH值,降低和消除色度为主,同时也有去除部分生化耗氧量和固体悬浮物的作用。化还原法氧化还原法使溶解于废水中的有机和无机污染物,在加入的氧化剂或还原剂作用下,由于电子转移而发生氧化还原反应,从而转化成无害物质。废水中的有机物污染物(如色、嗅、味、COD)及还原无机离子(如CN,S、FMn等)都可通过氧化法消除其危害,而废水中的许多重金属离子(如汞、镉、铜、银、金、六价铬、镍等)都可通过还原法去除。当然,三类现象在不少地方是叠加的,属于集大成。万个应该也是粗略的推算,要准确把握农村环境,还需要注意一些宏观数据和经验:长期以不足世界1%的耕地消耗着世界35%左右的 的6.8倍,多于197年代十年的用量),相当于印度和美国用量的总和;其中冀、鲁、豫、苏、皖、鄂6省就达2523万吨,小麦大省河南则突出地达到76万吨,平均每公顷耕地施用8多公斤。
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。
利用太阳能用作住宅热水加热的节能技术措施1.利用太阳能用作住宅热水加热的使用范围及太阳能热水器的分类太阳能作为清洁能源,取之不尽,用之不竭。是节能的重要途径,太阳能热水器是由集热器、储水箱、给水箱、循环管、循环泵、配水管等组成。我国大部分地区均处北纬4度以北,日照时间较长,均适合推广太阳能热水器。根据现在使用的太阳能热水器技术,按集热器形式可分为平板型和真空管型。使用太阳能热水器的选择方式及节能效果具体应用太阳能热水器应根据工程具体情况及住宅小区物业管理情况确定,在土建施工阶段预留热水器进出水管及管道井,在管理条件许可的情况下,应优先采用种供水方式,根据现有太阳能热水器技术,使用全玻璃真空管比较经济合理。能使水体或土壤对其它物质产生加溶作用。表面活性剂在水体中的浓度超过CMC后能使不溶或微溶于水的有机物在水中浓度增大。常用方法简介3.膜分离法是利用膜的高渗透选择性来分离溶液中的溶剂和溶质。可用膜分离中的超滤和纳滤技术来L:S废水。2混凝法常用于表面活性剂废水的混凝剂有铁盐、铝盐及有机聚合物类。混凝反应不仅能去除废水中胶体颗粒和吸附在胶体表面上的L:S,还可与溶解在水相中的L:S形成难溶性的沉淀。催化氧化法催化氧化法是对传统化学氧化法的与强化。常用的Fenton试剂氧化即为催化氧化法的一种,属均相氧化法。时,如果铁盐浓度较高,L:S的去除主要靠絮凝作用;浓度低时,则主要靠氧化作用。近年来,催化氧化法又出现了多相催化氧化法和光催化氧化法。泡沫分离法是向废水中通入空气,生成气泡,使废水中的L:S吸附于气泡表面,升至水面富集形成泡沫层,除去泡沫层,将L:S从废水中浓缩分离出来的过程。吸附分离法常用的吸附剂包括活性炭、吸附树脂、硅藻土及高岭土等各种固体物料。对L:S废水用活性炭法效果较好,常温下对L:S的吸附容量可达到55.8mg/g。但活性炭再生能耗大,且再生后吸附能力亦有不同程度降低,因而其应用受到限制。生物氧化法生物法是L:S废水的主要方法,包括活性污泥法、生物膜及U:SB等。可降解L:S的菌种包括邻单胞菌属的革兰氏阴性杆菌、黄单胞菌属的革兰氏阴性短杆菌等生物氧化法可直接偏碱性的L:S废水,设备简单,能力大,出水的pH值符合排放要求。微电解法复极性固定床电解法是一种较新型的水方法,它是在电解反应器中填充粒子,外加直流电场,使其中的导电粒子复极化而形成无数微小的电解单位,污染物被吸附到粒子表面发生电化学反应而被氧化除去的过程。吸附法常用的吸附剂主要包括活性炭、吸附树脂、硅藻土、高岭土等。常温下对表面活性剂废水用活性炭法效果较好,活性炭对L:S废水的吸附容量可达到55.8mg/g,活性炭吸附符合Freundlich公式。
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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焚烧工艺技术发展较快、企业应用较广焚烧工艺技术适用于COD值高于1mg/L、热值高于25kcal/kg的高盐有机废水。为达到较好的焚烧效果,在焚烧废水前,需要过滤掉废水中的悬浮物。该技术将雾状废水喷进高温燃烧炉中,使水完全雾化,在炉内废水中的有机物逐渐被氧化成H2O、CO2及无机盐等。对于含有S、N等元素的废水,焚烧后通常会产生SONO等污染性气体,为防止产生二次污染物,需要对产生的烟气进行净化,达标后排放。利用超声波降解水中的化学污染物,尤其是难降解的有机污染物,是近年来发展的一项新型水技术。它集 氧化技术、焚烧、超临界水氧化等多种水技术的特点与一身,具有反应条件温和、速度快、适用范围广等特点,可以单独使用或与其他技术联合使用,具有很大的发展潜力。超声波能在水中引起空化效应,产生约4K和1Mpa的瞬间局部高温高压环境(热点),同时以约11m/s的速度产生具有强烈冲击力的微射流的冲击波。

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