金华回收食品添加剂 24小时服务
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微生物黏泥除了会加速垢下腐蚀外,有些细菌在代谢过程中,生物分泌物还会直接对金属构成腐蚀。所有这些问题导致循环水系统不能长期安全运转,影响生产,造成严重的经济损失,微生物的危害与水垢、腐蚀对冷却水系统的危害是一样的严重,甚至可以说,三者比较起来控制微生物的危害是首要的。循环水中微生物的动向可以通过以下化学分析项目进行测量:余氯(游离氯)加氯杀菌时要注意余氯出现的时间和余氯量,因为微生物繁殖严重时就会使循环水中耗氯量大大地增加。
您认为可行否?是经过砂滤再到生化单元合理,还是在生化单元后经砂滤、活性炭合理,还是都不需要过滤?还有水解时间、接触氧化时间取多少适合呢?现有站流程是:混凝沉淀+混凝气浮+砂滤+活性炭吸附,能力5立方/小时。回答:该废水特点来看,重点在TP;COD的降解生化去除率在6%左右。混凝沉淀请使用氢氧化钙,保证TP在混凝阶段很好的去除。气浮也是需要的,保证后段压力的降低设计进水COD8mg/L,我估计,实际也就3~4mg/L;可以把生化系统设计进去,如果生化系统运行正常,后段 多加个砂滤,活性炭的话可以预留位置,是否需要,看看运行后的结果再定好了,我觉得不需要。
此外,由于提倡建筑节能,现代建筑密闭性逐渐增强,新风引入量减少,这些都使得如何更地降解室内VOCs成为近年来研究的热点。目前,室内VOCs的净化方法主要有:吸附法[7-8]、溶剂吸收法、低温等离子体法、生物法和光催化法等,但是这些方法存在净化对象单降解效率低、易吸附饱和以及产生二次污染等问题,无法大规模推广使用。将吸附技术与光催化技术相结合,能够克服上述方法的缺点,协同快速降解室内VOCs。然而,吸附-催化法在室内空气净化方面仍停留在反应器模型的建立和小规模反应器内VOCs降解的实验研究上,在实际室内环境中则大多因为催化剂与基材结合不牢固、降解效果不稳定和成本高等问题而无法应用推广,只有根据实际情况选择合适的固定化TiO2方法并通过对VOCs降解率影响因素的进一步研究才能解决上述问题,为吸附-光催化法在实际中的应用奠定基础。
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