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发布:2024/5/8 1:44:56

当废气温度低时,预热系统用来加热废气。达到反应温度且与 充分混合的废气流经SCR反应器的催化层时, 与NOx发生催化氧化还原反应,将NOx还原为无害的N2和H2O。行控制3.1催化剂的活性催化剂是SCR技术的核心,其形状一般为板式或蜂窝式。由于蜂窝式催化剂优良的耐久性、耐腐性、高可靠性,高反复利用率、低压降,故使用的较广泛。常用的催化剂主要成分为V2O5/TiO2。蜂窝式催化剂的断面尺寸一般为:15mm15mm;长度4mm~1mm。近年来,随着地质配注要求的变化,回流流量逐渐增大,电能的浪费成为日益严重的问题。改造前改前平均每h的回流流量为8.6m3,即系统实际输出的有效功率为55.2kW;而从控制柜上看,输入电压38V,电流18:,系统输入功率为95kW。泵的系统效率约为9 3.3kW。改造方案在油田注水中,注水泵的额定流量与地质配注要求不一致的情况占绝大多数,由此带来电能浪费。
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。
但该法也存在一些不十分理想的问题:一是 在净化过程中需重复经历冷却-加热的过程,工序布局不合理,生产能耗大;二是脱硫和再生设备的体积较大,占地很大,设备材质要比:S法和真空碳酸钠法高;三是外排废液难以,配入煤中不仅影响焦炭质量,而且影响环保,再生塔顶排出的尾气也污染大气;四是产品质量不理想, 纯度低,销难度大。RC法 脱硫和酸洗法(无饱和器法)脱氨工艺工艺流程简述FRC法脱硫工艺由 脱硫、废液浓缩和硫膏制酸组成。对于高氨氮、低碳源废水,由于废水中C与N质量比偏低,废水本身所能的碳源不能满足反 的要求,因此总氮去除率不高。这就是采用传统的生物脱氮工艺高氨氮、低碳源废水时遇到的的困难。氮低碳废水生物脱氮技术的研究进展近些年来,生物脱氮理论有了许多进展,人们试图从各个方面突破生物脱氮的困境,如发短程 一反 脱氮工艺;发现了氨与亚盐/盐在缺氧条件下被同时转化为氮气的生物化学过程,这一过程被称为厌氧氨氧化(:N:MMOX);将两种工艺组合产生了一种全新的生物脱氮工艺,即半 一厌氧氨氧化工艺,其在需氧量和外加碳源上具有十分明显的优势,具有广泛的应用前景。1短程 一反 短程 一反 就是将 过程控制在亚盐阶段而终止,然后直接进行反 。早在1975年,Votes[12〕等就发现在 过程中NOZ积累的现象,并 提出了短程 一反 生物脱氮的概念,又称为亚 型生物脱氮。年,Suntherson[13等经小试研究证实了经NOZ途径进行生物脱氮的可行性,同时,Turk和Mavinic对推流式前置反 活性污泥脱氮系统也进行了经N2途径生物脱氮的研究并取得了成功。1.1短程 一反 的优点与全程 一反 反应途径[IS](见)相比,短程 一反 (见)途径具有如下优点[16一8]: 阶段可以节约25%的需氧量,降低了能耗。反 阶段可减少4%的有机碳源。按理论计算, 型反 C与N质量比为2.861,亚 型反 C与N质量比为1.711,即在C与N质量比较低的情况下提高TN的去除率。反应时间缩短,反应器容积可减小。具有较高的反 速率(N2的反 速率通常比N3-高63%左右)。
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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这些环境法规和条例促使人们寻找新的创造性修复技术。目前,重金属土壤污染的修复主要采用物理化学法和植物修复法。前者主要包括化学固化、土壤淋洗、动电修复;后者主要包括植物稳定、挥发及提取,此外,微生物修复技术也逐渐得到人们的重视,特别是深入研究了一些特殊菌种对金属污染物的作用。下面就上述几种技术的原理、优缺点及应用状况作一简述。2.1物理化学技术2.1.1化学固化所谓化学固化,就是加入土壤添加剂(固化剂)改变土壤的理化性质,通过重金属的吸附或共沉淀作用改变其在土壤中的存在形态,从而降低其生物有效性和迁移性。减少喷油提前角。减少喷油提前角,可降低发动机工作的温度(15摄氏度),使NOx的生成量减少。改善喷油器的质量,控制燃烧条件(燃比、燃烧温度、燃烧时间),可使燃烧完全,从而可减少CO、HC和煤烟。调整喷油泵的供油量,可降低发动机的功率,使雾化的有足够的氧气进行完全燃烧,从而也可以减少CO、CH和煤烟的生成。动机外部尾气净化措施即汽车尾气由原有气体,变成为无气体,再排放到大气中。

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