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氰化物、酚类化合物、硫化物、焦油等化学污染物存在于煤化工废水中,这一系列污染物具备较强的化学破坏性,倘若未曾进行安全处置,肆意排放,那么不但会污染河流,而且会影响排放区生物的生长。这需要煤化工企业有效处理废水,这样不但能够再应用废水资源,而且能够保护生态环境,非常有利于社会的可持续发展。为此,文章主要分析了煤化工废水处理是一些工艺技术。 相似文献
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由于煤化工气化工艺的不同,产生的废水水质差别各异。煤化工项目已呈现大型化,耗水量和排水量巨大。本文分析了煤化工各系统的水质及应当采取的处理措施。 相似文献
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随着国民经济的快速发展,社会各个领域地不断提高,使得产生大量的消费需求,带动了经济效益,但同时也带来了一些负面影响,特别是在煤化工生产领域,废水成分更为复杂,如何实现工业废水零排放和提高企业的环境保护水平和技术水平,已成为煤炭化工企业的关键环节来提高自己的利益和社会的认可.针对企业生产条件的不同,采用并创新相应的零排放... 相似文献
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现代煤化工是一个高耗水行业,并产生大量废水。其废水COD、氨氮、酚类等浓度高,是当前最难处理的工业废水之一。IMC是一种多段短程硝化与反硝化工艺技术,具有抗冲击能力强、自动化程度高、运行成本低等特点,适用于处理煤化工废水。陕西某项目煤化工废水处理基于IMC的工艺特性并优化设计,在实际应用中IMC工艺对COD的去除率大于95%,BOD的去除率约为97%,氨氮的去除率大于99%,总氮的去除率大于96%,保证煤化工废水出水质达标排放,处理后产物为CO2和N2,不产生二次污染。 相似文献
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本文阐述了在煤化工废水生物处理过程中,通过在SBR池内投加生物增效剂,考察氨氮的去除效果,结果表明:利用生物增效技术能有效提高污泥活性和沉降性能,快速建立硝化系统。显著提高系统氨氮去除能力,使废水的氨氮稳定达标排放,展现了生物增效技术的显著特点。 相似文献
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煤化工企业属于高能耗行业,耗水量大,污水排放量也很大,这对大气、土壤甚至河流都有很大危害。引入先进的高科技处理方式来处理废水问题,达到零排放的最终目的是十分有必要的。本文分析了废水的来源和组成,以及当前废水排放中面临的问题,并提出技术优化的策略。 相似文献
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目前,在众多的行业中,煤化工行业是较复杂且高危的行业,煤化工行业所处的环境较恶劣,对于生产质量和安全要求更高,因此,煤化工企业要想在市场中占有一席之地,就要对设备的质量及进度进行控制,设备质量的好坏直接影响产品的质量。本文主要讨论了我国煤化工特点,同时也根据具体情况提出我国煤化工设备质量管理的要点及我国煤化工设备的制造进度控制分析,以期对有关单位和企业有所帮助。 相似文献
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第Ⅲ类压力容器的风险评估是基于失效模式设计方法的重要组成部分。对煤化工变换炉在设计、制造和使用阶段应考虑的典型风险进行了识别、分析和控制,提出了相应的处理措施。 相似文献
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达伟 《石油石化物资采购》2021,(13):148-149
当今的电气仪表在控制系统方面有技术相对滞后的问题,不仅技术水平低,难以与国际发展水平相提并论,而且还难以与智能系统控制一起工作.因此,电气开发需要不断创新技术,保持智能开发的步伐,加快更广泛应用的电气开发. 相似文献
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改革开放之后,我国经过几十年的快速发展,已经成为了制造大国,制造领域在世界排在首位,在日用品、工艺品、汽车等制造领域的发展下,我国很多领域的产品在生产数量上已经处于世界领先地位,甚至在某些高精尖技术领域,也开始在世界崭露头角。但是随着我国科学技术的不断发展,以及人们物质生活的富足,人们对产品的质量、外观提出了很多硬性需求。特别是在新时代到来之后,人们的生活中离不开化工产品。为此,化工企业需要不断进行产品的创新,提升质量,为我国制造业添砖加瓦。对于任何一家制造企业来说,工艺技术对产品内在与外观都有着直接影响,所以通过工艺的创新改进,提升产品质量道路势在必行。 相似文献
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刘贤 《石油石化物资采购》2021,(36):25-27
随着煤化工技术迅猛发展,燃煤不断提升,导致气化炉渣排量与日俱增,为了保证气化炉渣不对生态环境造成损害,符合国家绿色环保理念,气化炉渣的无害化处理、二次利用与降低排放量是当前煤化工技术的重点创新目标.基于此,本文详细分析了气化炉渣的主要成分与物理特性,并根据现阶段的气化炉渣排放情况,提出综合利用的具体方式,以此为煤化工技... 相似文献
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