





高浓度氨氮废水生化联合法
物化方法在处理高浓度氨氮废水时不会因为氨氮浓度过高而受到限制,但是不能将氨氮浓度降到足够低(如100 mg/L以下)。而生物脱氮会因为高浓度游离氨或者XNO2氮而受到抑制。实际应用中采用生化联合的方法,在生物处理前先对含高浓度氨氮的废水进行物化处理。
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搅拌器启停液位控制如下:脱硫废水混合反应器和三联箱搅拌器在系统正常通水后随即连续运行;石灰乳计量箱、脱硫废水絮凝剂溶解箱、脱硫废水助凝剂溶解箱搅拌器控制方式为配药时启动,低液位保护停运。
2.1预澄清器区域
脱硫废水进入预澄清器,预澄清器内刮泥机长时间启动。
当预澄清器运行一个周期,周期时间根据运行实际需要确定。
2.2.1底泥输送泵单体控制(以#01A底泥输送泵为例,#01B底泥输送泵与此相同) 多维电解设备哪里好,大型 多维电解设备哪里好
研究采用吹脱-缺氧-好氧工艺处理含高浓度氨氮垃圾渗滤液。结果表明,吹脱条件控制在pH=9 5、吹脱时间为12 h时,吹脱预处理可去除废水中60%以上的氨氮,再经缺氧-好氧生物处理后对氨氮(由1400 mg/L降至19.4 mg/L)和COD的去除率>90%。 多维电解设备哪里好,大型 多维电解设备哪里好
电絮凝系统哪家公司好
电解质的影响
废水电导率低会增加电絮凝处理时的能耗和导致电极过度极化,降低除污效率和电极寿命。因此,可采用向废水中投加合适的强电解质,通过提高水体电导率来提高电絮凝效率并降低能耗的方法〔9, 19, 20〕。
当电解质中含Cl- 时有利于电絮凝法处理废水,Cl- 在阳极能生成具有强氧化性和漂白性的Cl2 和HClO,可将水中的有机物氧化降解,并去除色度;同时,由于Cl- 半径小、穿透能力强,易吸附于阳极并与金属形成可溶性化合物,因此可使电极表面的钝化膜穿孔,加速金属钝化层的溶解。G. Mouedhen 等〔4〕在含Ni2+、Cu2+、Zn2+ 的废水中加入 NaCl 来降低槽压和抑制阳极钝化,全新 多维电解设备哪里好,当NaCl 质量浓度从0 增加到100 mg/L 时,槽压从42 V 降低到7 V,同时阳极钝化膜出现明显点蚀痕迹。另外,J. L. Trompette 等〔21〕采用铝阳极处理pH=8.0、COD 为800 mg/L 的废水,加入铵盐增加电导率并缓冲pH,电解 16 min,NH4Cl 作电解质的COD 去除率为84%;电解30 min,(NH4)2SO4 作电解质的COD 去除率仅 60%。然而,I. Heidmann 等〔22〕的研究也表明,在电解有机废水时,氯能与有机物发生氯化反应生成高毒性的有机氯化物,增强废水毒性。J. L. Trompette 等〔21〕报导SO42- 也能增加废水的电导率,但由于 SO42- 对Al3+有保护作用,不利于絮凝剂的生成,因此处理含SO42- 的废水时能耗较高,除污效率偏低。N. Daneshvar 等〔18〕研究表明: 当废水中含有HCO3-、 SO3 2- 时,小型 多维电解设备哪里好,易和金属阳离子生成沉淀附着在电极表面,降低电絮凝效率,而废水中含Cl- 时可水解产生 HCl、HClO,抑制碳酸盐和亚硫酸盐沉淀的生成。 多维电解设备哪里好
蒸发结晶器概述:
蒸发结晶是属于结晶器的一种,它的内部结构设计方案都与强制循环蒸发器类似,因为这俩种蒸发器都可以通过将内部溶剂减压浓缩后而结晶,当然不同的物料也会让我们工程师设计不同的结晶器方案的重要原因。
1.过饱和度过大会出现问题:
1) 成核速率过快,产生大量微小晶体,结晶难以长大;
2) 结晶生长速率过快,影响结晶质量;
3) 结晶器壁容易产生晶垢。
本设备适用于热敏性物料,山东 多维电解设备哪里好,由于液滴与热风并流方向流动,虽然热风的温度较高,但物料在水份蒸发时不会过热,干燥效力
(1)具有良好的导热性,以使钢水快速冷凝成形。
(2)有良好的耐磨性,以延长结晶器的寿命,减少维修工作量和更换结晶器的时间,提高连铸机的作业率。
(3)有足够的刚度,特别在激冷激热、温度梯度大的情况下需有小的变形。
(4)结构简单、紧凑,易于制造,拆装方便、调整1容易,大型 多维电解设备哪里好,冷却水路能自行接通、以便于快速更换;自重小,以减小结晶器振动时的惯性力和减少振动装置的驱动功率,并使结晶器振动平稳。 多维电解设备哪里好,大型 多维电解设备哪里好
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