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在长期小试研究的基础上,提出了一种适于中、低浓度食品加工废水的处理工艺,即U:SF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加工厂应用,并取得了非常好的运行效果。U:SF工艺的处理流程(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,故需利用好氧做进一步处理。H2O2浓度维持在5mg/L,O2浓度大于5mg/L,额外增加氧不能增加COD的降解率。低压灯的能量消耗在1~2(W.h)/g(COD),中压灯为4~7(W.h)/g(COD)。3光Fenton工艺到目前为止,光Fenton工艺被认为是处理垃圾渗滤水效果的光化学方法。Soo-m?Kim[9~1]实验认为取得效果的条件是:Fe(Ⅱ)浓度大约1.1-3mol/L,pH=3,摩尔比率H2O2:COD=1:1。
如所示,油墨层相当于水层,油墨在其中呈液态形式,在温度升高的过程中,溶剂分子不断扩散到油墨层表面,进而从液态相变成气态,即溶剂蒸气,之后被热气流带走。由于油墨层中溶剂是液态,因此油墨层表面溶剂气体呈饱和状态,即油墨层表面的溶剂蒸气压为饱和蒸气压,在热气流中溶剂蒸气非饱和条件下,形成蒸气压差,并在此压差的推动力下不断相变,从液态相变为气态,直至将油墨层中的溶剂挥发干净,达到干燥效果,简单的说,只要热气流中溶剂蒸气压没有饱和,溶剂会一直从液态相变为气态,直至油墨层中的溶剂挥发殆尽。
电力行业是国民经济的重要基础产业,为其他产业的发展提供动力和保障,是国家经济发展战略中的和产业。从电力行业固定资产投资额来看,投资规模逐年增加.从电力生产与经济增长的关系来看,往往在经济持续增长的年份,电力生产的增长超过了GDP的增长。“九五”期间,随着国民经济结构的调整,电力生产的增长速度开始下滑,并且低于GDP的增长,但在国家积极的财政政策的作用下,自1999年开始,电力生产的增长速度又开始大幅回升。2000年以来,我国电力生产增长速度持续大于GDP增长速度。
于方田等〔5〕用复合滤床曝气生物滤池工艺处理黄河微污染水,在水力负荷为1.5m3/(m2h)、气水比为(.5~.8)∶1,复合滤床曝气生物滤池对CODMn、NH3-N、浊度和色度的平均去除率分别达到65%、9%、97%、58%。刘金香等〔6〕探讨沸石-陶粒曝气生物滤池工艺对微污染水中CODMn、NH3-N等污染物质的去除效果,在水力负荷为1.2m3/(m2h)、气水比为1∶1时,CODMn和NH3-N的平均去除率分别为36.31%和94.4%。1具有推流式和完全混合式的特点,可有力地克服短流和提高缓冲能力由于混合液在反应池中循环流动,在短期内(如一个循环)呈推流状态,而在长期内(如多次循环)又呈混合状态。同时,污水在沟内的停留时间较长,这就要求沟内有较大的循环流量(一般是污水进水流量的数倍乃至数十倍),进入沟内的污水立即被大量的循环液所混合稀释,因此氧化沟既可杜绝短流又可以提供很大的稀释倍数,从而提高缓冲能力,有很强的耐冲击负荷能力,对不易降解的有机物也有较好的处理能力。
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