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发布:2024/5/11 18:44:39 来源:haiyun8

工艺特点酸性气体采用部分燃烧法与单级转化的克劳斯工艺,H2S的转化率为87%, 的纯度高达99.5%。由于设置有废热锅炉和换热器,可限度地利用过程气的余热,节省了能源,提高了装置的热效率。酸性气体中的NHHCN和烃类可完全或燃烧,有效地避免了铵盐和积碳对催化剂的影响。克劳斯尾气返回吸 管道,不污染大气,还可继续尾气中剩余的H2S,其可燃成分也得到了有效利用。用克劳斯装置从酸性气体中 的流程图新区 净化工艺的节能减排措施初冷工序初冷工序设计中采用了马钢建议的技术方案,利用焦炉 冷凝过程中产生的冷凝液,分离掉水后补充初冷器的洗萘液。我国有丰富的太阳能资源,推广利用的前景十分广阔。粗略估计,我国建筑能耗占 总能耗的27%,有着巨大的节能空间。 委员、 工商联新能源商会会长李河君认为,让建筑和太阳能融合起来的新能源建筑一体化是发展的重要方向。光伏产品在城市建筑上用途广泛,可在楼房的屋顶或外立面。在建筑的朝阳面,可以大面积的光伏幕墙、光伏遮阳棚,既美观实用又可以利用太阳能。在 等公共场所,光伏产品既可雨棚又能发电。
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。
其中,物理法可以分为过滤、粗粒化、蒸发法、重力分离和离心分离等。这些方法的工作重点是对水中所含的矿物质以及大部分固体悬浮物以及油类进行去除。化学法包含了三种方法,分别是中和、混凝沉淀以及化学转化,化学法主要运用于对废水中的部分胶体以及溶解性物质进行, 主要的是含油废水中的油化物。生物法则主要指的是好氧生物法、厌氧生物法以及好氧厌氧生物法。生物法对废水进行大多数时候是通过微生物在新陈代谢这一过程中使废水中的有机物以及有物质被降解,从而转化成无机物,达到废水净化的目的。盐度对生物系统中的污泥沉降性能,微生物的代谢酶活性以及微生物种群构成产生影响,污水系统中的盐度越高这种影响越明显。在常规活性污泥系统中投加3g/L的氯化钠后发现盐度的突然增加会导致系统中微生物种类和数量大幅减少,且出水悬浮物浓度一般高于1mg/L。行业 对高盐废水的生物特性研究发现盐度越高,嗜盐菌的生长速率越低且世代时间越长,当盐度超过3g/L后,活性污泥的耗氧速率(SOUR)降低超过7%。
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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该方法比较适合高浓度氨氮废水,但脱效率影响因子多,不容易控制,特别是温度影响比较大,在北方寒冷季节效率会大大降低,现在许多脱装置考虑到经济性,没有氨,直接排放到大气中,造成大气污染。空气脱法是将废水与气体接触,将氨氮从液相转移到气相的方法。该方法适宜用于高浓度氨氮废水的。脱是使水作为不连续相与空气接触,利用水中组分的实际浓度与平衡浓度之间的差异,使氨氮转移至气相而去除废水中的氨氮通常以铵离子(NH4+)和游离氨(NH3)的状态保持平衡而存在。在厌氧氨氧化系统中,如果没有后续的进一步,出水氨氮难以获得很低的浓度。较低的进水温度。很多污水厂主流工艺的水温在冬天时为1~16℃,夏季时温度升至24~3℃,而侧流工艺中温度相对较高,一般都在32~38℃。温度对主流厌氧氨氧化的挑战不仅是厌氧氨氧化菌在低温情况下增长速率较慢,:OB的增长速率也较低。流厌氧氨氧化工艺应用的进展主流工艺的上述特点引起了一系列具体的技术问题,这些具体技术问题包括如何有效地控制:OB与厌氧氨氧化菌的生长与截留、OHO(普通异养菌)的控制、NOB的、出水氨氮、泥龄等。

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