关键词 |
电动机保护器,浪涌保护器,变频器,磁力起动器 |
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过量的话可能与负荷过低有关。可适当降低曝气量看看。问题11废水主要含有树脂,5~6%的异,一天水量3立方混有5%生活废水,主要为食堂废水,进水COD很不稳定平均在12左右,但是COD可达到15,原有工艺流程是:调节--化学絮凝--沉淀--兼氧--好氧--斜板沉淀--吸附--出水,出水情况:平均一个月15天不达标(平均在2~4),平均COD13,当COD达到1以上出水(4~6)生物部分:厌氧进水为上进下出.填料上生物很少几乎没有生物厚度,好氧膜上的污泥黄色,里面为黑色,水较清.填料上的生物厚大概在5CM左右捏开生物有像果冻一样的颗粒不知道是什么.原有工艺生物出问题可是到底是什么问题?反应池进生物的COD比生物出水COD低,出水有时达标有时不达标,15天不达标只是平均,有时候一个月都达标后两个月都不达标.停留时间调节池的停留时间为1个小时,反应时间为1个小时,兼氧4小时,好氧6个小时,沉淀时间2小时。两塔串联运行,共同脱硫,能够满足排放标准,但系统复杂,占地较大。此外自主开发出液柱+喷淋双塔技术,前塔采用液柱塔,除去烟气中7%的SO2,然后进入逆流喷淋塔,进一步脱除残余的SO2,达到排放标准,脱硫效率可达98.5%。这两种串联吸收塔技术,前者初投资及施工难度均大于后者,而脱硫效率相当,故推荐采用液柱+喷淋双塔技术。尘技术因袋式除尘器受滤袋质量的影响较大,且无长期运行稳定的业绩,故本文只讨论电除尘器。超滤技术的核心部件是超滤膜,分离截留的原理为筛分,小于孔径的微粒随溶剂一起透过膜上的微孔,而大于孔径的微粒则被截留。膜上微孔的尺寸和形状决定膜的分离效率。膜的分离性能主要取决于表面活性层和过度层。超滤膜均为不对称膜,形式有平板式、卷式、管式和中空纤维状等。超滤膜的结构一般由三层结构组成。即上层的表面活性层,致密而光滑,厚度为.1~1.5m,其中细孔孔径一般小于1nm;中间的过渡层,具有大于1nm的细孔,厚度一般为1~1m;下面的支撑层,厚度为5~25m,具有5nm以上的孔。
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微滤是一种低压膜滤,进水压力一般小于.2MPa,过滤精度介于常规过滤和超滤之间,可分离水中直径为.3~15m的组分,能去除水中的颗粒物、浊度、细菌、病毒、藻类等。超滤是以压力为推动力,利用孔径为.1-.1m的滤膜对水进行过滤的方法,英文是Ultra-Filtration,简称UF。操作压力在.5MPa以下,过滤精度介于纳滤和超滤之间,可分离水中直径为.5~1m、分子量大于5的大分子化合物和胶体,能有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、病毒和部分有机物。导言:自216年初《石化等5个行业挥发性有机物排放量计算方法》和《工业企业挥发性有机物排放量核算暂行办法》发布以来,小E撸起袖子加油干,经过整整一年的努力,研究成果终于体现于《上海市工业企业挥发性有机物排放量通用计算方法。这些文件到底怎么用?小E努力用简单和直白方式来为您介绍:(I)四步得结果三个文件、数不清的公式,大家一定望而却步了?不用担心,跟着小E走,四步内,欢欢喜喜得到结果。步:分行业一家企业要计算VOCs排放量,做的件事情是分辨行业。
由于这种反应器结构简单、不用填料、没有悬浮物堵塞等问题,因此一出现便立即引起了广大废水处理工作者的兴趣,并被广泛应用于工业废水和生活污水的处理中。U:SB反应器在处理各种有机废水时,反应器内一般情况下均能形成厌氧颗粒污泥,而厌氧颗粒污泥不仅具有良好的沉降性能,而且具有较高的产活性。由于U:SB反应器设置有三相分离器,使得反应器内污泥不易流失,所以反应器内能维持很高的污泥浓度,平均浓度可达8gSS/L左右。
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,目前大多数电厂采用的三联箱技术,虽然该技术工艺简单,投资造价较低,但无法满足全厂废水零排放的环保要求。少数电厂采用的立热源蒸发结晶技术,虽可做到废水零排放,但又因为技术工艺相对复杂、运行稳定性差、投资大、运行费用高,而鲜被市场接受。截至214年底,火电装机容量11亿千瓦,其中,有9%以上是湿法脱硫市场。按照当前的火电厂废水零排放政策,目前投运的以及新建的湿法脱硫设施产生的废水都需要深度处理。在日本大型零售企业中,柒和伊率先与容器企业合作,开展瓶to瓶、瓶to托盘的业务。上述举措也满足了家中积攒了大量废PET瓶的顾客希望回收的需求。顾客每投入1个废旧PET瓶,即可得到相当于.2日元的“回收积分”,可供电子货币“nanaco”使用。在设置了回收机的门店,nanaco新增用户是没有设置的门店的2倍。柒和伊控股总务部主管资源与回收利用的永井达郎说:“通过设置回收机,我们切实感受到了获得固定客源、扩大客户层及增加顾客数量的效果。
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