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发布:2024/5/8 13:08:06 来源:haiyun8

因而,在污泥含磷量一定的条件下,除磷量也就越多,除磷效果越好。对于以除磷为主要目的生物系统,通常F/M为.4~.7kgBOD5/kgMLSSd,SRT为较大,选择价廉,易得的填料也是需要考虑的一个重要因子。2填料的种类生物滴滤常用的填料都是一些惰性材料。从天然的卵石、粗碎石、木炭到人工的陶粒、陶瓷、聚丙小球、塑料、不锈钢、:PC微粒、炭素纤维、海绵等品种繁多。目前应用于生物滴滤塔中的填料主要有以下几种。2.1陶粒陶粒是由人工用粘土烧制而成,其形状是不规则的球形实体,内部或外部有大量微小的孔隙,其具有较大的比表面积,孔隙率高吸附性大,造价低,但气阻大,容易形成壁流,填料的易产生厌氧区。2.2拉西环常用的拉西环为外径与高度相等的圆环,在强度允许的条件下,壁厚应尽量薄,以提高空隙率及降低堆积密度。为了增加强度可以在环内增加隔板形成环和十字格环,其优点是,形状简单易成型,但与其它填料相比,气体阻力大,通量小,沟流、壁流严重。2.3鲍尔环在普通拉西环侧壁上有两排方形窗孔,孔时只断四边形中的三条边,另一边保留,使被切的环壁呈舌状穹入环内,这些舌片在环中心几乎对接起来,这样可以使气、液进入环内,使气体阻力大为降低,液体分布可以改善,但与拉西环一样,具有比表面积小,空隙率低,不易挂膜等缺点。2.4阶梯环环高是直径的5/8,且一端向外翻喇叭口,这种填料孔隙率大,而且填料个体之间呈点接触,可以使液膜不断更新,具有压降小,传质效率高等特点。考虑到固化体的用途,实验利用模拟高盐水与水泥、粉煤灰等材料拌合制得固化体,同时探究了水泥,粉煤灰等不同组分材料对固化体抗压强度及结合氯离子能力的影响。验部分1.1固化胶凝材料矿渣硅酸盐水泥(425#);普通建筑用河砂;粉煤灰,取自华北地区某热电厂;模拟高盐水,实验室配制的Cl-浓度为3mg/L的NaCl溶液;脱硫废水,某电厂经三联箱后的脱硫废水,热浓缩后测得其Cl-浓度为3692mg/L。2实验方法固化体将水泥、河砂和粉煤灰按一定配比拌合,加入适量模拟高盐水或脱硫废水搅拌均匀后转移至4mm×4mm×4mm的六联立方体试模,静置24h成型后置于饱和Ca(OH)2溶液中养护;抗压强度检测固化体养护至规定龄期后,对其进行抗压强度试验。恒应力压力试验机(河北昌吉仪器有限公司,DYE-3B)以恒定速度,当固化体达到承受力时,机器停止,通过承受力计算抗压强度;结合氯离子能力检测取养护至28d龄期的固化体粉末,分别用去离子水和浸泡,利用佛尔哈德法测得溶液中的氯离子浓度,可求得到单位质量浆体中总氯离子量Pt(mg/g);利用莫尔法测得水溶液中氯离子浓度,可求得单位质量浆体中自由氯离子量Pf(mg/g)。
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。
便携式VOCs检测仪主要的国内厂商有东西分析、崂应、富瞻环保等,国外厂商有美国Inficon、英国SIGN:L、美国雷格沃夫、美国华瑞、日本亚那科、英国科尔康等。气相色谱技术GC和GC-MS气相色谱法是 常用的一种仪器,它具有能、高选择性、高灵敏度、分析速度快和应用范围广等优点,尤其对异构体和多组分混合物的定性、定量分析更具有优势。通常与气相色谱联用进行VOCs分析的检测器有:氢火焰离子检测器(FID)(一种通用型检测器,也是气相色谱中 常用的检测器之一)、电子捕获检测器(ECD)(卤代烃和烷基盐的检测)、质谱检测器(MS)和光离子化检测器(PID)。污水大家都知道,目前我国城市污水率超过9%。然而鲜为人知的是,作为污水的副产物,污泥的产量每年超过4万吨,稳定化无害化率仅2%到3%,若随意堆置,可能造成严重二次污染。如果能有全新技术,将这些污染废物转变为可利用的能源资源,带来的不仅是变废为宝,甚至将推动相关行业产业能级提升。同济大学环境科学与工程学院院长戴晓虎教授的课题组完成了这件事。今天,同济大学、市政工程设计研究总院(集团)有限公司、交通大学三家合作的《污水厂污泥生物稳定化与资源化利用关键技术研发及其应用》,获市技术发明一等奖。
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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冷凝法法所需设备和操作条件相对简单,冷凝的物质纯度较高,但该方法需要将废气冷却到很低的温度,不经济实用。该方法多用于高浓度、水蒸气含量髙、废气成分单纯、具价值的VOCs废气。2活性炭吸附一催化燃烧法活性炭吸附一催化燃烧法是有效利用活性炭吸附法和催化燃烧法的优点,将两种方法结合起来的废气技术,实现连续、、节能的效果,效率进一步提高,运行费用有所降低,总体来看既经济又有效。电化学氧化技术电化学氧化技术的基本原理是使污染物在电极上发生直接电化学反应或利用电极表面产生的强氧化性活性物质使污染物发生氧化还原转变。李玉明等人采用三维电极固定床技术对焦化废水进行深度的实验研究,研究结果表明,在槽电压为12V,液体催化剂量为15mg/L、反应时间为6min、pH为3的条件下,COD去除率可达62%。在三维电极电解体系中以及在酸性和碱性条件下,都能产生活性中间体H2O2,但是在碱性条件下,Fe2+很快便生成絮体,影响了其进一步与H2O2生成Fenton试剂的反应,导致随着pH的增大,COD去除率呈现逐渐降低的趋势。

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