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1.
采用湿法脱硫工艺,利用脱硫剂与SO2进行了化学反应实验,根据气液双膜传质理论,分析了气液传质和化学反应过程,提出了水溶性脱硫剂的脱硫反应模型,并利用该模型进行了理论计算,同时总结了液滴粒径、液气比和SO2进口农度与脱硫效率的关系。该模型虽在几点假设的前提下提出的,但是与实际情况基本相吻合,具有一定的实用性。  相似文献   
2.
采用湿法脱硫工艺,利用脱硫剂与SO2进行了化学反应实验.根据气液双膜传质理论,分析了气液传质和化学反应过程,提出了水溶性脱硫剂的脱硫反应模型,并利用该模型进行了理论计算,同时总结了液滴粒径、液气比和SO2进口浓度与脱硫效率的关系.该模型虽然是在几点假设的前提下提出的,但是与实际情况基本相吻合,具有一定的实用性.  相似文献   
3.
在分析悬浮填料床硝化反应机理的基础上,为悬浮填料床中试装置设计、配备了自动控制系统,通过在线检测溶解氧和氨氮浓度来实现对硝化反应过程的实时控制。中试结果表明,控制系统运行稳定、反应灵活,处理出水中的氨氮浓度保持稳定,并达到了控制要求。此外,该自动控制系统还优化了曝气过程,使曝气量减少了约20%,降低了运行成本。  相似文献   
4.
化学生物絮凝-悬浮填料床污水处理工艺的自控设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了化学生物絮凝-悬浮填料床城市污水处理工艺的中试试验系统。结合在线监测仪表分析了自动控制系统的设计,为工艺优化研究创造了条件,同时也可为该处理工艺的工程应用积累丰富的设计参数和自动控制的实际经验。  相似文献   
5.
化学生物絮凝/悬浮床处理低浓污水   总被引:10,自引:3,他引:7  
考察了化学生物絮凝 /悬浮填料床工艺处理低浓度城市污水的效果,并确定了最佳的运行条件。试验结果表明:在PAFC投量为 70mg/L(以Al2O3 计为 9. 7mg/L)、PAM投量为 0. 5mg/L、污泥回流比为 33%左右、悬浮填料床气水比为 2∶1,以及化学生物絮凝池各廊道的DO值分别为 1. 9~3. 2、1. 3 ~2. 5、0. 3 ~1. 5mg/L的条件下,处理COD为 105 ~255mg/L、TP为 1. 56 ~7. 97mg/L、SS为 60~228mg/L、NH3 -N为 8. 33~18. 05mg/L的城市污水时,对COD、TP、SS的去除率分别为 75. 8%、76. 2%和 90. 6%,对NH3 -N的去除率 >85%。出水COD、TP、SS、NH3 -N浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级标准。  相似文献   
6.
采用悬浮填料床、流砂微絮凝过滤、复合二氧化氯消毒工艺对化学生物絮凝一级强化出水进行深度处理、回用.中试试验结果表明,当进水平均COD为65.39 mg/L、氨氮13.04mg/L、总磷(TP)0.89 mg/L、浊度19.8 NTU时,出水COD下降到31.51 mg/L,氨氮为5.11mg/L,TP和浊度分别下降到0.33 mg/L和1.7 NTU,出水指标均优于回用水水质标准,经复合二氧化氯消毒,出水总大肠菌群≤3L-1.出水可用于企业的办公和生活杂用、绿化、景观等领域.  相似文献   
7.
化学生物絮凝工艺是以去除污水中的COD、SS和TP为目标的一级强化处理工艺。为保证其出水水质稳定,构建了该工艺的自动控制系统。它采用以进水TP浓度为基础的前馈控制和以出水TP浓度为控制参数的反馈控制,来实现对投药量的自动调节。试验结果表明,该自动控制系统对化学生物絮凝工艺的投药量具有很强的调节作用,可使投药量随进、出水TP浓度的变化进行实时调整;当出水TP浓度稳定在1mg/L以下时,自动控制的投药量比手动操作的节省约25%,从而降低了运行费用。与手动加药相比,该自动控制系统的推广可取得良好的经济效益。  相似文献   
8.
对化学生物絮凝与化学絮凝两种工艺进行比较,两套工艺处理同一城市污水的试验结果表明:化学生物絮凝工艺出水CODcr的去除率比化学絮凝工艺要高约10%,TP平均去除率高约6%,SS平均去除率高约6%.而两工艺对NH3-N的去除能力均较小。从试验结果分析,化学生物絮凝工艺对城市污水的处理效果要优于化学絮凝工艺。  相似文献   
9.
在分析化学生物絮凝—悬浮填料床污水处理中试试验系统的基础上,利用泵、风机和流量计等控制单元,结合在线监测仪表,构建了实验系统的自动控制系统。根据实验需要,创建了不同的实验控制模式。为工艺优化研究创造了条件,也为该处理工艺的工程应用积累丰富的设计参数和实践经验。  相似文献   
10.
燃煤锅炉烟气中NOx生成机理及脱除技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要分析了煤燃烧过程中NOx的生成机理,提出了目前治理的相关技术措施和存在的问题,指出了烟气脱氮的现状及发展方向。  相似文献   
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