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橡胶废气处理设备工程
污染时间为一年(某纯水机),盐通量由初的2mg/L上升为37mg/L(原水为14mg/L~16mg/L),产水量由23L/h下降为5L/h,用柠檬酸清洗后,盐通量降为7mg/L,产水量上升至21L/h。再者污染往往不是单一的,其表现的症状也有一定的差别,使得污染的鉴别更困难。鉴别污染类型要综合原水水质,设计参数,污染指数,运行记录,设备性能变化及微生物指标等加以判断:胶体污染:发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性::、前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快,SDI值通常在2.5以上。
水吸收法
原理:利用臭气中某些物质易溶于水的特性,使臭气成分直接与水接触,从而溶解于水达到脱臭目的。适用范围:水溶性、有组织排放源的恶臭气体。优点:工艺简单,管理方便,设备运转费用低 产生二次污染,需对洗涤液进行处理。缺点:净化效率低,应与其他技术联合使用,对硫醇,脂肪酸等处理效果差。
曝气式脱臭法
原理:将恶臭物质以曝气形式分散到含活性污泥的混和液中,通过悬浮生长的微生物降解恶臭物质 适用范围广。适用范围:截至2013年,日本已用于粪便处理场、污水处理厂的臭气处理。优点:活性污泥经过驯化后,对不超过极限负荷量的恶臭成分,去除率可达99.5%以上。缺点:受到曝气强度的限制,该法的应用还有一定局限。
橡胶废气处理设备工程
一般厌氧发酵过程可分为四个阶段,即水解阶段、酸化阶段、酸衰退阶段和甲烷化阶段。而在水解酸化池中把反应过程控制在水解与酸化两个阶段。在水解阶段,可使固体有机物质降解为溶解性物质,大分子有机物质降解为小分子物质。在产酸阶段,碳水化合物等有机物降解为有机酸,主要是、丁酸和丙酸等。水解和酸化反应进行得相对较快,一般难于将它们分开,此阶段的主要微生物是水解酸化细菌。废水经过水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,减少污泥产量,为后续好氧生物处理创造了有利条件。
如果这些原油以3%的效率全部变成车辆的动力。那么折算为电能有1.6632万亿度。由于原油约有7%变为汽柴油,所以折算仅有1.165万亿电能为交通工具提供动力。表1农业废弃有机质和有机质垃圾的潜在效益规模由表1得知,14亿吨农业废弃物、1.7亿吨厨余垃圾和38亿吨粪便可以产生1~1.8万亿元的经济效应。发电量在.86~1.51万亿度电能,产生约22亿吨有机肥。所产生电能可以替代进口石油的能源缺口。亿吨有机肥料,足够18亿亩耕地的肥料需求。上面的数据只是从潜在的总量上证明了生物质有可能替代进口石油。那么经济上是否可行呢?92#汽油每升6.8元,可以计算出发电效率3%,不含发电环节成本的汽油度电成本为2.6元/KWH。而沼气的价格是.6~3.5元/立方米。按1立方发电2度。那么沼气的度电成本为.3~1.75元/KWH。也就是沼气的同等热值、相同做功转换成本约为汽油的5%左右。生物质产沼气为交通提供能源的经济效应是存在的。
虽然与自来水相比,中水的供应范围要小,但在冷却设备补充用水、园林灌溉、道路保洁、消防补给水等方面,中水是的自来水替代水源。中水系统必要性炼油厂有耗水量和废水排放量都比较大的特点,特别是缺水地区,水资源严重制约企业的发展。如果废水经过中水回用系统处理用于冷却循环补充水、厂区绿化等方面,不仅减少新水的需求量,还能省去大部分的排污费,能帮助企业获得经济效益从而提高企业竞争力,也是可持续发展的必然要求。