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发布:2024/6/26 20:07:59 来源:haiyun8
用随处可得的农作物秸秆等草浆造纸,因秸秆纤维短、强度差,其纸品难以适应现代社会需求。木浆纤维长于草浆、韧性也好,木浆造纸得以风行世界,但也造成全球大肆砍树和造纸废水污染等恶果。针对造纸业存在的生态环保问题,人们多在产业链末端下功夫。如倡导消费者节约用纸、建设造纸污水厂等,但效果并不突出。郑州新型包装材料研究所所长张玺钧,多年来坚持探索,利用预应力原理造纸,为造纸业的可持续发展注入了活力。由盖楼想到造纸造纸时加入钢筋,纸张强度倍增,节省原料东汉年间,蔡伦用树皮、破布、麻头等为原料,生产出用于书写的植物性纤维纸,既节约又环保。可持续营养物去除技术污水过程中,磷的去除可以通过剂解决,而污水过程中氮的去除却很困难。我们通过可持续营养物去除技术,可以不用碳源进行脱氮。厌氧氨氧化技术经过2多年的研究已经趋于成熟,据统计214年底全世界将有超过1座厌氧氨氧化生产性设施运行。但是厌氧氨氧化在现实的污水厂曝气池中是否可以实现突破,到现在为止还存在很多问题。如厌氧氨氧化菌在常温条件下生长速率低等问题。需求带来机遇今天的水污染严重,水资源高度缺乏,我们需要高出水标准的污水技术;今天的的能源极度缺乏,我们需要建立低能耗的污水厂,也期待污水厂能够产电;今天的资源贫瘠,我们需要污水技术达到资源的利用;今天的土地非常紧张,我们需要达到污水厂与周边居住环境的高度环境友好目标。氮燃烧+SNCR工艺在锅炉烟气脱硝中的应用针对该碱厂的锅炉为煤粉锅炉以及烟气中NOX含量的特点,设计采用低氮燃烧+SNCR脱硝工艺对该锅炉烟气进行脱硝,该工艺不仅可以使该锅炉烟气后达标排放,而且系统运行管理简单,运行费用也较低。以下将该工艺进行介绍。1工艺的概述广州某碱厂的锅炉烟气脱硝工艺由两个系统组成:一是对三台锅炉的燃烧系统进行低氮燃烧改造,使NOX的浓度下降3%以上;二是新建一套SNCR系统,将厂区现有 系统中的 吸收稀释,制成的 通过双流体喷嘴喷入锅炉炉膛的合适位置,进行选择性非催化还原反应后,将烟气中的NOX后达标排放。
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。
变频调速技术的节能作用随着电子技术、计算机技术、自动控制技术、大功率输出技术的迅速发展,交流电机变频调速技术取得了突破性的进步,成为当今节电和改善环境、推动技术进步的一种主要手段,已成为一种必然的发展趋势。明显的节能效果和优越的调节性能,使变频节能技术在我国煤矿中的应用越来越广泛,技术也越来越成熟。大容量、多功能、高可靠性的变频器在煤矿生产中得到广泛的推广和应用,为煤矿节省大量电能,特别是在流体类负载中,其节能率在2%~6%。另一方面,反 系统污泥沉速较快,在保证要求回流污泥浓度的前提下,可以降低回流比,以便延长污水在曝气池内的停留时间。运行良好的污水厂,外回流比可控制在5%以下。而内回流比一般控制在3~5%之间。2.3缺氧区溶解氧对反 来说,希望DO尽量低,是零,这样反 细菌可以全力进行反 ,提高脱氮效率。但从污水厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反 的过程,进而影响出水总氮指标。2.4BOD5/TKN反 细菌是在有机物的过程中进行反 脱氮的,所以进入缺氧区的污水中必须有充足的有机物,才能保证反 的顺利进行。由于目前许多污水厂配套管网建设滞后,进厂BOD5低于设计值,而氮、磷等指标则相当于或高于设计值,使得进水碳源无法满足反 对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。2.5温度与pH反 细菌对温度变化虽不如 细菌那么敏感,但反 效果也会随温度变化而变化。
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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外加电压使气体电离的过程中,被电离出的等离子体温度高,但整个体系呈现低温状态,所以又被称为低温等离子体。由于低温等离子体产生不需催化剂,且对有机废气的浓度要求不高,所以特别适合汽车行业喷漆、烘干过程中产生的有机废气。经过低温等离子焚烧后的废气转化为CO2和H2O,不产生二次污染,并且后的气体无异味,效率高。为低温等离子废气工艺流程图。从图中可以看出,DBD燃烧器是整个工艺过程中的核心,废气在燃烧器中进行和转化为无无害的无机分子,达到废气的目的。进水的水质水量的波动是造成丝状菌膨胀的主要因素之一,一个地区的污水水质在一定时期内的变化是具有规律性的,通过长期的检测,并分析其结果,往往能够预测出水质水量的变化规律,通过变化规律,进行合理的工艺调控,从而避免丝状菌的诱发因素的出现。特别是建立对污水收集片区的企业排水的污染指标分析档案,从环保以及厂内好应对措施,减少营养物质的不均衡变化造成的丝状菌的膨胀。建设严格的过程检测分析体系。活性污泥絮凝体是由丝状菌和其他微生物共同构成的生物综合体,通过日常的沉降性能SV,SVI的检测,特别是建立对丝状菌丰度水平的检测,是能够预判丝状菌爆发的,在丝状菌逐步增加的时期,及时分析其诱因,并采用相应的工艺措施,避免其发生,这样的控制手段具有良好的作用。
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