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发布:2024/6/27 19:50:03 来源:haiyun8
脱法在低温时氨氮去除效率不高。采用超声波脱技术对化肥厂高浓度氨氮废水(882mg/L)进行了试验。工艺条件为pH=11,超声脱时间为4min,气水比为l:1试验结果表明,废水采用超声波辐射以后,氨氮的脱效果明显增加,与传统脱技术 以上,脱后氨氮在1mg/L以内。为了以较低的代价将pH调节至碱性,需要向废水中投加一定量的氢氧化钙,但容易生水垢。在长期小试研究的基础上,提出了一种适于中、低浓度食品废水的工艺,即U:SBTF工艺(其中厌氧采用技术成熟、使用较广的U:SB,好氧采用微动力消耗的滴滤床)。该工艺已在多家食品厂应用,并取得了非常好的运行效果。U:SBTF工艺的流程(见)为来自车间的废水 入调节池进行水质水量的调节,若在冬季低水温时则进行加温以满足U:SB的进水要求。U:SB采用中温厌氧消化。因厌氧出水不能达到排放要求,故需利用好氧进一步。
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。
传统的带式压滤机成本低,而且投资小,维护方面相对简单,工艺成熟。而板框压滤机就可以将污泥含水率到5%以下,体积将大大减少,而且此时污泥作为燃烧使用时,热值也能够达到要求。但是迫于对项目总投资的限制,BOT的公司不可能自己额外增加投资,除非同意增加水价,实现额外投资的汇报。污泥含水率的下降可以通过设备升级来实现,投资相对较小。但是后续的作为燃烧材料、制砖、肥料等等联产项目,需要在吸引投资的政策上给予优惠。作为高浓度废水工艺的MBR膜法现在应用越来越广泛,以其稳定污水能力备受关注,但其巨大的维护量也使很多使用者头疼;那么要想在使用中尽量减少维护工作强度,在设计阶段就需要注意以下几个问题;该废水适不适合用MBR膜法MBR不是的,它属于微滤膜,是按能通过的颗粒物粒径来定义的;所以,对于它来讲堵塞问题是关键,一些易结垢、含油类物质和粘稠性物质较多的废水,建议不要采用MBR膜法;不适合MBR法的废水类型有:乳化液/研磨液/淬火液/冷却液废水、表面活性剂废水、石油类废水、脂类废水(有预措施除外);MBR的品牌及相应的数量确定决定了用MBR膜,那么下一步是决定用什么牌子,目前,MBR膜的质量进口和国产的差距还是很大的,虽然国产品牌通过增加膜丝数量、减少通量设计量也可以满足需要,但相应的问题接踵而至;从价格方面,进口膜约为国产膜的3~5倍,在价格可以接受的前提下,尽量采进口膜,三菱和精工的膜片都不错,当然,国产膜在保证足够的设计余量的前提下还是可以的,重要的是设计人员要跟商好深入的技术沟通,设计通量方面,一般国产膜厂家出厂的设计通量已经留了足够的余量,但设计人员还是要再增加余量,个人认为增加5%以上,比如笔者曾经设计过一个小水量废水,MBR选用国产品牌,但设计MBR用量是标准量的1倍,到现在2年时间未进行清洗,一直在正常使用,出水COD维持在3mg/L以下;另外, 近出现的平板膜抗污染性能普标优于丝状膜;平板膜分为PVDF材质和PTFE材质,PTFE的抗污染性能 强,目前只有进口产品,以日本的性能;膜的设计通量参考商的数据;MBR膜组件的设计把膜片拼装在一起形成一个膜组件,特别注意的是,膜片与膜片之间间距要足够大,有效距离要大于1mm(轴心距大于14mm),如果膜片本身膜丝密度大,那么有效间距要适当放宽,这样的目的是保持冲洗气流顺畅到达顶部膜丝,也可以减少膜丝之间的板结和截留物,减少膜组件的清洗频率;平板膜的间距只要6~8mm就可以了;太大的间距导致占用空间太大;膜片横向和竖向装都可以,具体取决于的空间;横向装时,膜丝保持微下垂,下垂幅度保持在1mm,也可以这样说,在保证膜丝不受拉力的前提下,尽量直,这样膜丝和膜丝之间就不会留有太多的杂物;使用竖向的方式;不能把膜组件的很大,因为太大的膜组件,其密度就会大,同样的搅拌空气量对它来讲却显不足,而且在膜片上积累很多包裹物的时候,就需要对膜片进行喷洗,用高压水或自来水,太密会让你很难冲到内层膜片,建议单个膜组件量不要超过1.5m3/hr;MBR曝气装置的设计要点曝气装置可以固定在池底(需要膜组件承托架和膜组件滑入导轨),也可以跟膜组件在一起,各有优劣,曝气管的位置要精心考虑,采用DN2穿孔管,每个膜片间隙对应一路穿孔管,穿孔大小2.mm,穿孔间距1mm,相邻两路管穿孔位置交错穿插,孔口单排垂直向上,有很多双排、斜向下的法,个人认为不可取,沉降的污泥不会对孔口产生堵塞。
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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绿色存储技术经过长时间的发展,这里我发表一下个人理解,下面就这就来讲术绿色存储技术。随着我国GDP增长,能源消耗也正以每年1%的消耗增长。而 每年8亿元能源消耗中,5%是IT产品能源消耗。据调查,IT产品能源消耗以每年8%-1%速度增长,27年IT产品预计耗电总量为3-5亿度,IT耗电而排放的二氧化碳 少将达到35万吨!数据中心能耗则占IT能耗的4%。而根据IDC统计数据显示,存储相关设备约占数据中心电力消耗的37%,位居数据中心各项电力消耗 !在这种背景下,以节能、环保、为核心标准价值的绿色存储技术逐渐成为引领IT产业下一代的创新潮流。在全球范围内,陆上风电项目的总成本在未来3年将继续大幅下降,与218年的平均1497美元/kW相比,到23年,平均成本将下降至8~135美元/千瓦(kW)范围内,到25年降至65~1美元/kW范围内。对于海上风电项目,全球加权平均总成本将在 美元/kW之间,到25年将处于14~28美元/kW之间。
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