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发布:2024/6/27 2:41:12 来源:haiyun8
其中高氨氮浓度废水一般来源于焦炭、铁合金、煤的气化、湿法冶金、炼油、畜牧业、化肥、人造纤维和白炽灯等生产过程。目前,常用的脱氮方法包括氨脱法(空气脱与蒸汽汽提)、生化法、折点氯化法、离子法和化学沉淀法。这些方法普遍具有工艺简单、脱氮效果稳定可靠等特点,但也存在一定的局限性。传统生物脱氮技术是目前应用 广泛的脱氮方法,但存在流程长、占地面积大、成本高等问题。随着人们对生物脱氮过程认识的深入,新的生物脱氮理论不断涌现,包括同时 /反 、亚型(短程) /反 、厌氧氨氧化等,但目前这些理论应用于高浓度氨氮废水的研究还很少。该发明的压气装置小巧、轻便,结构紧凑,便于,既可以达到很高的压比,也可以连续无级改变压比,是一种、航海、水下作业等特殊工作场合所需要的压气装置。浙江大学宋健等人针对活塞式压缩机发了排气量全量程无级调节系统。从活塞式压缩机的实际工作循环入手,分析了全量程气量无级调节的基本原理,建立了全量程气量无级调节热力计算的数学模型,推导了变工况下的多级压缩机状态参数与压进气阀时间的数学关系。整个系统由执行机构和监控系统两部分组成,主要实现液压分配器和压缩机的同步运转功能与排气量、级间压力的调节功能。
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。
将膜分离技术与绿色氧化技术、生物技术联合,用于废水的及回用是一个颇有前途的研究与应用方向。污水的湿地工艺污水经过土壤渗漏,植物吸收,特别与地表根垫层及节根部微生物相接触后,软化水设备渗入净化沟内。这一过程使污水在耐水性植物、微生物及土壤联合作用下,通过物理、化学、物理-化学及生物反应使污水得以净化,其作用机理为:异养菌+有机质+DOCO2+NH3+H2O污水中污染物质的净化机理为:BOD的去除:BOD去除机理包括过滤、吸附和生物氧化作用,其主要氧源是大气复氧和水生维管束植物。组成结构B:F池主体由滤池池体、滤料层、承托层、布水系统、布气系统、反冲洗系统、出水系统、管道和自控系统组成。B:F池共1间,分为2级。 有4间,并联连接;二级有6间,并联连接。由蠕动床(现MBBR)的污水经二沉池沉淀进行泥水分离后,出水自流进入 4间,出水汇集至出水管分别自流进入二级6间,出水汇集进入沉淀池。 与二级之间是串联,同级间各间池体并联,在反洗或故障维修时,可以相互切换使用,不影响系统的正常运行。
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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机械炉排焚烧炉工作原理:垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排(炉排分为干燥区、燃烧区、燃尽区),由于炉排之间的交错运动,将垃圾向下方推动,使垃圾依次通过炉排上的各个区域(垃圾由一个区进入到另一区时,起到一个大翻身的作用),直至燃尽排出炉膛。燃烧空气从炉排下部进入并与垃圾混合;高温烟气通过锅炉的受热面产生热蒸汽,同时烟气也得到冷却, 烟气经烟气装置后排出。特点:炉排的材质要求和精度要求高,要求炉排与炉排之间的接触面相当光滑、排与排之间的间隙相当小。而各种机电设备的能耗具有较大的节能空间。同时,面向建筑内的机电设备实施节能,相对于改变建筑的墙体、窗体结构而言,更具有见效快、对建筑正常使用影响小等优势。空调能耗现状一般地,在大型公共建筑中,空调系统的能耗约占总能耗的4%以上,而大部分建筑的空调实际热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,且主机、辅机和末端舒适度三者未能实现合理动态调节,导致系统效率较低,电能浪费严重。照明系统能耗现状目前,许多公共建筑都是全封闭空间模式,完全依靠人工照明进行采光,在上班时间段,照明系统通常都是连续照明,所消耗的能量大,也增加了室内热负荷。

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