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681.
徐州热电厂除尘灰水回收改造工程介绍 总被引:2,自引:0,他引:2
1工程简介徐州热电厂一期工程为三炉二机(三台35t/h中温中压链条炉,二台3000kw背压式汽轮发电机组),二期工程为一炉一机(一台65t/h抛煤炉、一台6000kw抽凝式汽轮发电机组),承担徐州卷烟厂、江苏轮胎厂等丑家工厂供热任务。我厂冲灰水采取闭路循环,冲灰水经三级沉淀池自然沉淀、澄清后由清水泵打回到除尘器重复使用。随着锅炉负荷的增加,锅炉所产生的灰水亦大量增加,大大超过原设计的处理量,且流速也加快。因受场地限制,原有的平流式三级沉淀地容积小、灰水流程较短,因此灰水没有足够的沉淀面积和充分的沉淀时间,沉淀效果较… 相似文献
682.
683.
应用BLM模型预测我国主要河流中Cu的生物毒性 总被引:7,自引:0,他引:7
应用BLM模型对我国5条主要河流15个国控断面中铜的生物毒性进行预测,同时以虹鳟鱼为实验动物进行了实际水样的加标实验,得到实测生物毒性结果.结果表明,珠江、长江、淮河、松花江12个点位BLM模型预测LC50为0.13~0.46mg·L-1,利用虹鳟鱼进行的生物毒性测试结果为0.11~0.47mg·L-1,二者具有较好的一致性.对于黄河流域的3个点位,预测结果为0.42~1.00mg·L-1,实测结果为0.21~0.33mg·L-1,二者差距较大.根据预测结果与测试结果得到的水效应比(WER)范围分别为3.3~11.8与3.3~11.5(黄河流域,WERs值范围分别为10.5~25.0与5.3~8.3),均大于1.该研究提示,中国主要河流水系由于水化学条件不同,即使在相同的总Cu浓度下,所表现的毒性亦有很大差别;利用BLM模型和河流主要水质参数,则可以预测Cu的毒性.根据BLM模型获得的Cu的WERs值,将是制订中国流域水质标准的重要依据. 相似文献
684.
685.
微污染水源水生物处理中硝酸盐氮的变化 总被引:2,自引:0,他引:2
通过中试系统和大型工程 ,探讨了微污染水源水生物处理工艺中硝酸盐氮的变化规律。研究表明 ,微污染水源水生物处理工艺中硝酸盐氮的增加是氨氮生物硝化的结果 ;处理系统启动中硝酸盐氮变化率的变化反映了两类硝化细菌在生长速率和转化能力上的协调关系以及生物膜的成熟过程 ,启动结束时硝酸盐氮变化率趋于 1.0 0 ;稳定运行阶段各工况下处理系统硝酸盐氮变化率均在 1.0 0附近 ;水源水中少量的有机氮和亚硝酸盐氮对氨氮硝化过程无明显影响。硝酸盐氮变化率是描述微污染水源水生物处理系统氨氮硝化状况的重要参数。 相似文献
686.
关于水污染物排放总量的核定 总被引:1,自引:0,他引:1
系统分析了水污染物排放总量核定不同层次的信息关联和相关的特征信息间的相互关系,指出城市是最基本的总量核定对象;阐述了现行环境监测与环境管理制度对水污染物排放总量核定存在着不完全信息问题;指出环境管理部门不掌握的部分排污总量信息对总量控制整体的影响相当大,应对排污总量进行全面、科学的核定。 相似文献
687.
臭氧水溶液对纯化水系统消毒效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用臭氧水溶液冲洗消毒的方式对纯化水系统进行消毒。通过消毒前后对细菌杀灭的对比及阳性菌挑战性试验的检测,来考察臭氧对微生物的杀灭效果。结果:以含臭氧0.64mg/L的水溶液对纯化水贮罐和使用回路作用60min,对细菌的杀灭率为100%;对染有金黄色葡萄球菌的洁净管内壁作用60min,细菌杀灭率达100%。上述结果说明,纯化水系统采用臭氧消毒的方式能够控制微生物的生长。 相似文献
688.
平庄矿务局红庙矿洗煤厂建于1989年,设计采用SMZ-500/1500压滤机两台及EPS9-1025型高频筛,实现洗煤水全闭路循环,但由于褐煤洗选煤泥板块压滤技术经验不成熟,论证也不充分,安装后不能正常运行。尔后,进行了《红庙矿洗煤水半闭路循环的可行性研究》,因投入资金数额巨大(需 相似文献
689.
屠宰废水是一种常见的食品加工废水,废水中有机污染物浓度较高,且含有脂肪、蛋白质等大分子有机物和毛发、动物内脏等杂物.絮凝气浮 CASS组合工艺在铁岭某肉鸡屠宰公司废水处理工程应用中,取得了较为显著的效果,CODcr去除率98%,BOD5去除率98%,SS去除率98%,氨氮去除率58%,动植物油去除率91%;出水水质均满足GB13457-92<肉类加工工业水污染物排放标准>要求.该工艺具有投资少、操作简单、处理效果好、便于管理的特点,易于在同类食品加工废水处理中推广应用. 相似文献
690.
开滦矿务局马家沟矿是一个有80多年开采历史的老矿,矿井深度为-800m,矿井总涌水量为9.5m~3/min,年涌水量达500万m~3。这部分水直接排放,不仅污染了环境,也是对水资源的一种浪费。近年来,马家沟矿开始在处理和利用矿井水方面做了一些工作,并取得了一定效果。1 水质和水源分析 马家沟矿矿井水主要来自第四纪冲击层水、岩层裂隙水、雨季地表下渗水。 马家沟矿矿井水分为两种:清水和混水,水质 相似文献