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相似文献
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1.
针对热电厂脱硫废水中的高浓度氨氮,采用吹脱-吸附工艺进行处理。试运行结果表明:在进水量为95.8 m~3/d、pH 10~11、水温35~45℃的条件下,出水氨氮浓度为40.3~150.4 mg/L,满足《火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标》(DL/T 997—2006)要求,氨氮去除率为90%~96.54%,处理成本为14.84元/吨。  相似文献   

2.
以吹脱法为基础,利用投加高效复合脱氮剂对自配的浓度约4 800 mg/L的高浓度氨氮废水进行处理,通过对pH、温度、气液比以及脱氮剂投加量等单因素变化实验研究,结果表明pH、温度、气液比对氨氮去除效果的影响显著,投加脱氮剂能够提高氨氮去除效率,但投加量变化对氨氮去除效果影响不大。吹脱条件为pH=10.5,温度45℃,气液比1 440,脱氮剂投加量1 000 mg/L条件下,吹脱2 h,氨氮去除率即可大于99%。  相似文献   

3.
利用填料塔作为吹脱解吸设备,结合表面活性剂增强传质的特点,选取表面活性剂作为第三方物质,以空气作为气流吹脱解吸废水中的高浓度氨氮。实验研究了废水温度T、pH值、气液比n、表面活性剂种类和投加量ρ等条件变化对氨氮解吸效率η的影响。结果表明:加入表面活性剂X后,氨氮脱除效率提高2%;影响解吸效率因素的主次顺序为pH>T>n>ρ;最佳操作条件为T=80℃、pH=11.0、ρ=15 mg/L、n=650:1。在最佳的操作条件下,处理氨氮含量为2 159.0 mg/L和3 680.5 mg/L的废水时,解吸效率分别达到95.28%和94.69%,即废水最终的氨氮浓度为102.0 mg/L和195.5 mg/L,低于废水后续生化处理进水指标中对氨氮含量的要求。  相似文献   

4.
以平均氨氮浓度550 mg/L以上的猪场废水为研究对象,通过对比直接吹脱法和高效复合脱氮剂物化法对氨氮的去除效率,来寻找适合于高浓度氨氮废水的去除方法。结果表明,在吹脱法的基础上,投加高效复合脱氮剂,确实能提高氨氮去除率,缩短反应时间;在p H=11,T=45℃,曝气速率为115.2 m3/h的条件下,投加脱氮剂,吹脱相同的时间,氨氮去除率与直接吹脱法相比,最大可提高7.6%。  相似文献   

5.
微电解-吹脱-SBR法处理DSD酸生产废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对DSD酸废水难降解,高氨氮,高色度以及含盐的特点,设计了微电解-吹脱-SBR工艺。试验结果表明,该工艺对DSD酸废水有较好的处理效果。当炭铁比1.6,采用曝气加搅拌方式微电解50min,在pH为11~12,气水体积比为4000条件下吹脱6h,在溶解氧浓度为3mg/L条件下,SBR法生化反应6h,最终该工艺对COD、NH4+-N、色度去除率分别约为86.5%,95.3%和97%。  相似文献   

6.
为探索一种脱氮反应器在实际水厂运行中的脱氮效果,在某一工业污水处理厂开展相关试验。探索在工况Ⅰ(投加碳源)、工况Ⅱ(投加碳源和脱氮菌)和工况Ⅲ(投加碳源和经过脱氮反应器处理后的脱氮菌)3种情况下总氮的去除效果,并记录碳源使用量和菌剂使用量。工况Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ的总氮去除率分别为74.47%、83.54%和85.57%。结合COD、TN去除率,进水水量和碳源投加量,可计算出工况Ⅰ:177.08 mg/L的COD去除27.13 mg/L的TN;工况Ⅱ:180.5 mg/L的COD去除53.89 mg/L的TN;工况Ⅲ:177.0 mg/L的COD去除55.43 mg/L的TN。在同等COD浓度下,工况Ⅱ、Ⅲ的TN去除率均高于工况Ⅰ。工况Ⅱ的TN去除率略低于工况Ⅲ,但其菌剂用量为工况Ⅲ的10倍。该脱氮反应器在减少脱氮菌剂用量的同时保持高效率的脱氮效果。  相似文献   

7.
沉淀法、吹脱法处理高浓度味精废水试验研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
本研究分别采用混凝沉淀法和吹脱法处理高浓度味精废水。试验结果表明 ,用碱式氯化铝和聚丙烯酰胺作为混凝剂和助凝剂处理 ,对废水中氨氮其去除率小于 10 % ;磷酸铵镁沉淀法氨氮去除率最大可达 6 3% ;吹脱法在 p H>9.5、温度 >5 0℃条件下吹脱 6 h后吹脱效率即可达 5 0 %以上 ,吹脱所需费用为 7.36元 / t,而且吹脱过程中 SO42 - 也被大幅度削减 ,因此应用于实际生产是一种较为可行的方法  相似文献   

8.
针对目前煤气吹脱解吸法处理焦化剩余氨水的过程中,碱的耗量较高的现状,结合具有专利技术的复合解吸塔,通过现场中试试验,研究了增加保温装置,改变加碱的位置,并适当增加了废水的停留时间的影响。最佳操作条件为:中位加碱,吹脱次数n=3,煤气温度T g=70℃,废水温度T w=90℃,pH=11,表面活性剂加入量ρ=10 mg/L,气液比q=350∶1,处理后的废水氨氮含量为248.2 mg/L,氨氮去除率可达到92.75%。最终的碱耗量为5.9 kg/m3,比原来的碱耗量降低了46.36%。  相似文献   

9.
稀土硫铵废水高浓度氨氮回收试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究采用预处理和两级吹脱的方法处理稀土硫铵废水,并回收氨氮。试验结果表明,每吨废水投加7.7gCaO进行预处理,可以将废水的pH值提高到12.1,同时硬度可降低91.8%;一级吹脱在pH>12、气液比6000条件下,吹脱3h氨氮去除率可达97%以上;二级吹脱在pH>11.3、气液比4000条件下,吹脱2h氨氮去除率可达86.2%以上,出水满足排放标准。两级吹脱出的氨氮用浓硫酸吸收,可生成硫酸铵17.39g/t废水。  相似文献   

10.
高浓度氨氮有机废水的吹脱试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
某化工厂在生产有机酸的过程中产生了一部分高浓度氨氮的有机废水(NH3-N约30000mg/L,SO4^2-约80000mg/L,CODcr约20000mg/L),试验采用投加石灰、通入空气进行吹脱的预处理方法。试验结果表明,控制吹脱温度30℃-40℃、pH值11-12、吹脱时间3~4h时,氨氮的吹脱效率〉99%,氨的吸收率〉87%。  相似文献   

11.
火电厂空冷机组水耗及煤耗性能分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用空冷机组是解决富煤贫水地区发电的有效措施,在中国西北部运用有着极为实际的意义,因此对中国燃煤电厂空冷机组的节水性能进行定量分析也具有现实意义。文章从国内外火电厂直接空冷机组与间接空冷机组发展的历史过程出发,在对近100个不同等级、不同冷却方式的火电项目样本进行统计分析的基础上,分别对直接空冷、间接空冷机组与常规火电机组的水耗及煤耗性能进行定量分析与比较,得出相应的水耗及煤耗结果,给出了水耗与煤耗的相关性,并给出相应的火电厂节水建议。  相似文献   

12.
分析了燃煤退火炉黑烟产生的原因和治理现状;提出使用抽条平推炉排燃煤机(由机械进煤代替人工加煤),有效地治理了黑烟,而且还有较好的节能效果。  相似文献   

13.
从对马克思主义人的全面发展的内涵出发,阐述了邓小平以“四有”新人为主要内容的青年全 面发展理论,并进一步探讨了江泽民针对国际国内形势和时代特征对邓小平这一理论的继承与发展。  相似文献   

14.
通过对不同负荷情况下运行的燃煤锅炉烟尘排放浓度测试,探讨了低负荷间歇运行燃煤锅炉的烟尘排放规律。随着锅炉负荷的降低,过量空气系数变大,烟尘排放浓度和排放量也变大。在相近低负荷条件下运行的不同出力的锅炉,额定出力大的锅炉烟尘排放量大。在燃煤量相近而在不同负荷状态下运行的两台锅炉,额定出力大的锅炉烟尘排放量大。对于常年低负荷运行时的锅炉,环境管理部门在对其烟尘排放进行监督管理时宜以低负荷运行时的烟尘测试数据为依据。  相似文献   

15.
实验就N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐对苯胺类测定的影响进行探讨,结果表明,测定低浓度苯胺类样品时,N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐的品质对测定产生重要影响,所以测定低浓度苯胺类样品时建议采用进口N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐进行分析。  相似文献   

16.
采用顶空采样,填充柱分离,ECD测定水和废水中的邻二氯苯,在柱温150℃,进样室温200℃,ECD温300%下,邻二氯苯的保留时间为3.78min,该方法灵敏度高,最低检出浓度为0.02μg/L;精密度好,对标准样品六次测定的相对标准偏差小于3.9%;准确度高,加标回收率在95%~104%之间。操作简便、测定快速,克服了萃取法烦琐、有毒、易污染色谱柱等缺点。  相似文献   

17.
有机氯农药作为一类重要的持久性有机污染物所造成的污染和危害已引起普遍关注,它们不仅会积留于植物体内、直接污染我们的环境,而且还会威胁动物的生命健康。传统提取底质中有机氨的方法为索式提取,而本文采用低污染有机溶剂对底质进行萃取,并引入了铜处理及弗洛里硅土柱净化,气相色谱-质谱法检测,对多种有机氯农药的分离度较好。  相似文献   

18.
介绍了新研制的高硫型煤固硫粘结剂及其生产的固硫型煤。试验表明:该固硫型煤不仅受冷,热强度高,而且能够有效地控制和降低燃煤硫的污染。  相似文献   

19.
富氧助燃技术是最新节能环保技术,可以用于各种燃料和多种窑炉.不但显著节能、增产,而且能延长炉龄,环保达标,通常几个月就能收回全部投资.富氧燃烧能有效地降低NOx的排放量,在环境问题得到日益重视的今天富氧助燃技术具有显著的经济意义和社会意义.先介绍其节能和环保的机理,然后再介绍有关典型工艺流程、技改要点和典型应用实例.并对热力型NOx的生成进行了探讨.  相似文献   

20.
实验以洗车废水为研究对象,研究了聚丙烯腈活性炭纤维(PAN—ACF)去除水中LAS的效果,考察了PAN—ACF的用量、时间、温度以及pH对吸附效果的影响。模拟废水和实际洗车废水的实验研究表明:当废水中LAS浓度为10mg/L时,在处理最佳时间为5min、最佳用量为0.5g/L、常温弱酸性的条件下,LAS的去除率能达到92%以上。此外PAN—ACF对废水中的CODcr及NH3-N也能有效地去除,用NaOH溶液再生后对LAS吸附性更好。  相似文献   

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