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在整个污水处理中,这一步不是我们今天主要讨论的,因为我们需要的是降低出水氨氮,不是提高氨氮。我们来看第二步的硝化反应:污水中的氨氮在硝化菌(好氧自养型微生物)的作用下被转化为NO2-和NO3-的过程。它包括两个基本反应步骤,阶段是由亚菌将氨氮转化为亚盐,称为亚硝化反应,亚菌中有亚单胞菌属、亚螺旋杆菌属和亚硝化球菌属等。第二阶段则由菌将亚盐进一步氧化为盐,称为硝化反应,菌有杆菌属、螺菌属和球菌属等。工艺原理与设备生物洗涤法有数种,如图,视气体量及活性污泥系统配合情况而异。废气量为数十CMM(m3/min)时,可以中压或高压活性污泥曝气鼓风机配合曝气管,将废气直接注入1.-1.5或4.-5.m深之活性污泥混合液中;废气量1CMM时,可以填充式或板层式洗涤塔,以活性污泥处理后澄清废水或活性污泥溷合液吸收排气中VOCs或臭味成分,再利用活性污泥池将该等污染物氧化去除。生物洗涤塔是一项结合传统空气污染控制及废水处理的技术,其中包含2个单元:洗涤塔及活性污泥分解池,洗涤塔将废气中污染物氧气吸收至液相,再由活性污泥将液相中的污染物质分解。
在工艺选择过程中,充分考虑到我国现有的运行管理水平,尽可能做到设备简单,维护方便,适当采用可靠实用的自动化技术。应特别注重工艺本身对水质变化的适应性及处理出水的稳定性。事实上,任何一种工艺总有是有利有敝,关键在于适用性如何。在工程实践中,应该具体情况具体分析,因地制宜,综合比较,取长补短,作出较为优化的选择。城市污水处理厂主导工艺述评:B法工艺:B法工艺由德国BOHUKE教授开发。该工艺将曝气池分为高低负荷两段,各有立的沉淀和污泥回流系统。
在某些情况下,达到起燃温度后便无需外界供热。2适用范围广催化燃烧几乎可以处理所有的烃类有机废气及恶臭气体。对于有机化工、涂料、绝缘材料等行业排放的低浓度、多成分、又没有回收价值的废气,采用吸附一催化燃烧法的处理效果更好。理,无二次污染用催化燃烧法处理有机废气的净化率一般都在95%以上,终产物为无害的CO2和H2O,因此无二次污染问题。此外,由于温度低,能大量减少NOx的生成。化燃烧工艺流程根据废气预热方式及富集方式,催化燃烧工艺流程分为3种。
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脱硫废水的蒸发对烟气酸露点的影响轻微。由于脱硫废水的喷人,导致烟气中的含水量以及气态HCL的含量增加,客观上造成了烟气酸露点下降。但经过计算,烟气酸露点下降幅度约为2一3度。由于幅度较小,只要在运行中控制烟气温度酸露点,则基本可以消除烟气结露现象,避免烟道、除尘器,以及后部引风机的腐蚀。加装蒸发塔后对于空预器的影响,相当于机组降负荷运行。由于蒸发塔从空预器前抽取了部分烟气,客观上造成了空预器人口烟气量的减少。
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其化学反应机制如下:H2O2+Fe2+OH+OH-+Fe3+Fe(OH)3影响Fenton法氧化反应效果与速率因子:反应物本身的特性,H2O2的剂量,Fe2+的浓度,pH值,反应时间,温度3.Fenton法的优点对环境友善:处理后不像其它的化学,如漂白水(次氯酸钠),易产生氯化有机物等毒性物质,对环境造成伤害。占地空间小:有机物氧化的速度相当快,所需的停留时间短,约.5~2小时即可,不像一般的生物处理约需12~24小时,因时间短,相对反应槽容积不需太大,可节省空间。在线VOCs检测仪VOCs在线分析仪主要有在线气相色谱仪、在线质谱仪、在线气质联用仪、在线PID和FID检测器、在线红外光谱仪、在线激光检测仪和在线差分光学吸收光谱仪等。由于VOCs没有标准的检测方法,而且在线系统用于现场检测,而不同现场的挥发性有机物种类差异较大且相对稳定,故检测需求不同。因此需要根据自身的需求和各种检测仪器的特点选择合适的检测方法。在线气相色谱仪可检测出已知挥发性有机物的浓度;在线质谱仪可同时实现挥发性有机物的定性和定量检测,但无法区分同分异构体;在线PID和FID检测器可得出VOCs的总量,且仪器体积较小;各种在线光谱仪检测范围宽,可适应各种工业场合应用。