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求教:化工厂换热用的蒸汽减温水质有要求么? 化工厂换热用的蒸汽,减温水质有要求么? 参照哪一个标准呢?锅炉给水的标准好像跟化工换热用蒸汽的要求不太一样啊。 查看更多 1个回答 . 3人已关注
低温甲醇洗中硫化氢和二氧化碳的问题? 说说 为什么低温 甲醇 洗中硫化氢的吸收比较稳定而二氧化碳在出口气中的含量常常会有波动查看更多 5个回答 . 2人已关注
谁有6m顶装焦炉横拉条更换方案? 各位专家,谁有6m顶装焦炉横拉条更换方案,发来看看,谢谢了! 查看更多 1个回答 . 5人已关注
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求助弛放气投用、切出操作卡范本? 弛放气的投用和切出是两项比较大的操作,既涉及到现场和中控的配合,有涉及到合成跟转化工段的配合,而且如果配合不好的话,会导致燃料气窜压,或者一段炉烧嘴脱火、回火等等危害,最近车间正在完善这一操作卡片,希望有范本可以借鉴一下。 查看更多 0个回答 . 1人已关注
Aspen是否真的落伍了?? 近日因为某些原因,听了一些[wiki]软件[/wiki]公司的讨论,发现现在新的软件,譬如 VMG,Design II 等具有很多优点:图形、图像界面友好,人机互动,用新型的语言( C++等 )编译,操作很灵活。 相比较而言,作为i第三代模拟软件Aspen则由于老版本 FORTRAN 语言编译,比较死,图像功能不强大等等,是不是说Aspen大有被取代的趋势??? 烦请达人指点一二查看更多 27个回答 . 1人已关注
催化剂催化有机硫化物,表面生成了黄色物质,怎么证明该物质是硫单质还是有机物? 如上查看更多 1个回答 . 1人已关注
工厂理化实验室安全生产责任制? (1) 负责全厂锅炉、 压力容器 的理化试验工作。 (2) 对重要压力容器的制造、检修、补焊等,会同有关单位对焊接工艺,焊接试验和施工等提供方案,保证施工质量和施工安全。 (3) 参加厂内组织的压力容器验收工作和压力容器事故分析会议。 (4) 会同有关部门提供热处理方案,并负责热处理后的质量鉴定。查看更多 0个回答 . 1人已关注
水墨除尘器求助? 锅炉尾气脱硫 要安装花岗岩水墨 除尘器 问下: 此类花岗岩有没有什么要求? 比如粒度,硬度,成分含量~查看更多 5个回答 . 5人已关注
求助两个物质的结构解析? 做过质谱,HC NMR,都是液体。请大侠指点一二。先谢。查看更多 3个回答 . 3人已关注
吸收塔不收敛? 1. 做的是烟气中CO2吸收,吸收剂为mea,选用物性为elecnrtl。(选用的是胺包中的数据) 2. 200步仍不收敛,怎么调啊 3. 板数为13,为什么会提醒我1-13的板都dried up,这个怎么解决啊?查看更多 27个回答 . 4人已关注
专题讨论帖命题征集? 为了活跃 硫酸 板块的讨论气氛,提高大家参与的积极性,深入进行技术交流,为硫酸生产中出现的问题出谋划策,群策群力提升我国硫酸工业的技术水平,准备在近期推出一些专题讨论帖,现向大家征集讨论主题,对优秀的命题给与一定的奖励。 请跟帖给出您的命题,对讨论主题内容有以下要求: 1、硫酸生产中经常出现的问题 2、清洁生产方面,如节能减排,环境保护等 3、安全生产方面 4、硫酸生产中的新技术、新装备 5、硫酸行业的热点 。。。。。。 希望大家补充 在跟帖时请大家不要灌水,发和本主题无关的贴,主题要明确,范围不能太大。查看更多 9个回答 . 5人已关注
冷冻盐水损失问题? 公用工程用的冷冻盐水介质为 氯化钙 ,那么正常的情况下,氯化钙是怎么消失的,正常情况下消失多少的量是合理的,浓度为什么会降低,在不进水的情况下。怎样减少氯化钙的用量?查看更多 0个回答 . 1人已关注
找工作(宁夏或甘肃地区、具有催化裂化及LNG工作经验)? 我是一名有六年工作经验的工人,四年的催化裂化经验,两年的LNG工作经验,现在职务是天然气液化厂技术员,总共在两个单位干过现在想再换个单位不知哪位盖德能给介绍个?查看更多 3个回答 . 3人已关注
液化气精制系统的操作? 液化气 精制系统, 催化剂 碱液再生怎样保证碱液能同 二硫化 物更好的分离?查看更多 3个回答 . 3人已关注
水泥行业常见设备磨损修复材料? 辊压机、立磨磨损修复材料 索雷SD7101H碳纳米 高分子复合材料 是一种由纳米无机材料和 碳纳米管 增强的高性能环氧双组份 复合材 料。该材料最大优点是通过添加特殊的纳米无机材料从而大幅提高材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的耐温、抗化学腐蚀性能。同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。 应用范围:各种轴承位、轴承室(座)、键槽、螺纹等的磨损修复;铸造缺陷、裂纹、液压缸(活塞)划伤、各种跑冒滴漏、泵、水轮机等的修复与保护。 索雷SD7100 碳纳米高分子复合材料该材料是一种由金属粉末、陶瓷粉末等组成的环氧双组份复合材料。该材料可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。同时良好耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。 应用范围:各种立磨辊体磨损及立磨衬板裂纹。 辊压机轴磨损修复案例欣赏 查看更多 0个回答 . 3人已关注
求“残余双氧水和丙腈如何除去“? 小弟急需除去母液中残余的 丙腈 的工艺,另需除去残余双氧水的工艺。先行谢过。查看更多 0个回答 . 4人已关注
求 阀门阀体 三维模型? 能把你们的 截止阀 和闸阀的solidworks三维模型发我一份么 1430166828@qq.com 调节阀 阀体也好的 小弟新手 望各位前辈帮帮忙查看更多 2个回答 . 4人已关注
哪位大侠可以给份空分吹扫方案啊? 哪位大侠可以给份空分吹扫方案啊?我们单位的20000空反正在安装,马上就要吹扫了,可方案一直定不下来啊 [ ]查看更多 5个回答 . 2人已关注
膜生物反应器在污水处理中的应用进展? 1 MBR应用情况 目前,越来越多的国家将MBR用于生活污水和工业废水的处理。表1中列出了一些发达国家近年来MBR的应用情况。 MBR的应用情况 在欧洲大部分国家由于国土面积小,地面水体因径流距离较短而导致其自净能力差、生态系统脆弱、易受污染。MBR由于其占地面积小和出水水质优良,在欧洲受到了相当程度的重视,有许多污水处理厂都运用MBR工艺进行了中试规模的污水处理研究,并计划进行工业规模的应用。 荷兰在处理能力为240m3/d的中试取得成功以后,正在建造处理能力为18000m3/d的MBR污水处理厂,并计划从2003年开始建造处理能力为(6~24)×104m3/d的MBR污水处理厂。 德国已经建成5家大规模使用MBR的污水处理厂,累计处理能力为21000m3/d;另有两家污水厂已在规划中,其中一家位于Kaarst的污水处理厂设计服务人口为8万人,使用膜面积总计为88000m2,预算为4600万德国马克,建成后将是世界上最大的使用MBR的污水处理厂。 美国和加拿大已有许多投入运行的MBR污水处理厂取得了较好的效果。日本对于MBR的使用较为普遍,主要是用于小区污水的处理与回用及工业(如食品、饮料制造业)废水处理。 荷兰Xflow公司开发的MBR在生活污水和食品、林业、造纸等工业废水处理中得到了广泛的应用[9],工业废水累计处理流量为245m3/h,其中一家规模最大的 生活污水处理 厂的处理能力为1100m3/h。 2 MBR的优势与改进 2.1 MBR的优势 MBR与传统工艺相比有以下明显优势[1]: ① 由于取消了二沉池及将污泥浓度提高了2~5倍,减小了占地面积。 ② 出水水质好,可直接回用。出水中SS低于检测限;耐热大肠杆菌被完全除去,噬菌体数量比传统工艺出水低100~1000倍;对于重金属的去除很明显(尤其是Cu、Hg、Pb、Zn等),但其去除率取决于金属离子与污泥吸附的程度;有毒的微污染物(如杀虫剂、 多环芳烃 等)几乎全部吸附在污泥上,因此可与SS同时被去除。 ③ 生物处理单元中污泥浓度高、泥龄长,对有机物的去除率高。 ④ 对于氮、磷污染物有较高的去除率,出水可满足TP<0.15mg/L、TN<2.2mg/L的环境最大容忍限度(Maximum Tolerable Risk,MTR)。⑤ 污泥产量少,降低了对剩余污泥处置的费用,但MBR污泥的絮体较小且粘度较高。也有试验发现,MBR污泥的浓缩性能和脱水性能与传统工艺产生的污泥并无大的差异。 2.2 存在的问题及改进措施 MBR在显示出许多传统工艺无法比拟的优点时,也暴露出一些尚需改进的地方,这是研究人员关注的焦点。 2.2.1 预处理工艺 荷兰的Bentem[10]等人在进行处理能力为10m3/h的MBR中试研究时,对4种不同的格栅进行了对比试验,栅孔的尺寸为0.25~0.75mm。试验发现,对原水进行预处理后,原水中的SS可去除30%~60%,这样可以改变原水成分,从而改善后续工艺的处理效果, 减轻膜污染,减小剩余污泥产量并改善污泥性状。随着SS的去除,COD也有10%~15%的去除。通过中试,Bentem等人认为在使用MBR处理污水时,采用格栅进行预处理是非常必要的。2.2.2 膜污染与清洗 膜工艺的一大缺点是膜在运行一段时间以后会因为膜受到污染而导致膜通量的降低,如何减缓膜污染进程从而维持膜通量是应用膜工艺时所面临的一大挑战。 英国学者[11]认为主要有三大因素影响膜污染(见图1),即膜本身的性质、活性污泥的性质和MBR的运行条件三者相互影响。膜材质决定了膜的亲水性和膜孔隙率,膜孔的尺寸则会影响过膜压差(Transmembrane Pressure,TMP)的大小;反应器的构造与错流的速率(Cross Flow Velocity,CFV)将影响到活性污泥中胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substances,EPS)的生成、污泥絮体结构和大小以及溶解物的性质;MBR中的HRT/SRT则直接影响到污泥的浓度和EPS的形成与生长。 荷兰研究者[10]在试验中发现,导致膜污染的最重要因素是滤饼层的形成,而原水中的杂质、污泥的性质、MBR的水力学特性以及膜清洗等因素都会影响滤饼层的形成及性质。为了防止滤饼层的形成,以下几点非常重要: ① 选择透水量衰减速度低的膜,并且控制膜通量; ② 减少MBR中的短流区,避免过高的装填度; ③ 选择合理的膜工作通量; ④ 使污泥絮体颗粒尽量大,此时滤饼层有较好的透水性; ⑤ 保持生物相的良好生长,防止EPS和丝状菌大量产生。 在已经出现了较厚的滤饼层后,可通过下列方法加以去除: ① 保持MBR中流体的高度紊动,但注意不要使污泥絮体破碎,否则会影响膜的透水性; ② 采用变强度曝气可使污泥层破碎,高错流速度有助于控制滤饼层; ③ 水力反洗可有效去除滤饼层,但只在反洗频率高时才有效; ④ 采用间歇出水方式可有效控制滤饼层的形成。 试验中还发现,化学清洗可改善生物污染的状况,但在用NaClO对膜进行化学清洗时会导致出水中可提取的有机卤化物(Extractable Organic Halogens,EOX)浓度升高,所以当需要频繁化学清洗时应引起重视。 2.2.3 MBR中的氧传递率 在用于处理污水的MBR中通常都维持较高的MLSS(8~12g/L)浓度[7],这易导致氧传递率的降低,从而使运行能耗变大。传递层特性、气泡大小和气泡在混合液中的平均停留时间都会影响到氧传递率,而后两项与混合液的粘性关系密切,MBR中混合和曝气的效果以及污泥浓度都会影响混合液的粘性。活性污泥中EPS的生成会增加混合液的粘性,并且使活性污泥的憎水性增强。活性污泥中丝状菌的生长导致污泥膨胀从而使混合液粘性增加,此外丝状菌的新陈代谢还会产生憎水物质,其中可溶性微生物代谢产物(Soluble Microbial Products,SMP)还会导致膜的污染。 要保持较高的氧传递率和降低能耗应从两方面出发:一是合理选择曝气及混合装置,使混合液有较高的紊动;二是调节运行参数,使生物相保持良好的生长状态。 2.2.4 污泥浓度的控制 由于MBR可彻底地将污泥与出水分离,从而保证了优良的出水水质与较高的污泥浓度。因污泥浓度较高,而原水性质与传统工艺相比不会有太大的差异,从而使得MBR中的F/M较低。 Renze van Houten等人[12]认为较低的F/M,一方面可以使产生的剩余污泥量减少而降低了处置剩余污泥的费用,但另一方面使得污泥龄变长。较长的污泥龄有利于世代期较长的细菌生长(如硝化菌),但过长的污泥龄会使微生物产生出SMP。若大分子的SMP被截留在MBR中一方面会污染膜,另一方面SMP会吸附在气—水两相的界面上导致氧传递率的降低,而小分子的SMP则会穿过膜进入出水,导致出水水质变差。 低F/M还会使MBR中产生EPS,使混合液的粘度升高,从而导致污泥的脱水性能变差,膜过滤阻力变大。 所以,虽然较高的污泥浓度能有效减小MBR的体积,但过高的污泥浓度对于MBR正常运行是不利的,在运行MBR时应控制适当的污泥浓度。 3 结论 综上所述,MBR在污水处理领域已成为倍受瞩目的新工艺,并且得到了广泛的应用。在我国的能源、土地资源和水资源日益紧张而水体污染又非常严重的情况下,可以预计它将有非常广阔的开发和应用前景。 参考文献: [1]Van der Roest H,Leenen J,Hofstra M,et al.The dutch contribution to the MBR d evelopment in perspective[J].H2O MBR Special,2001,7-10. [2]Sakai H,Kuriyama S,Sakata T,et al.Japanese contribution to the dutch wastewa ter treatment scene[J].H2O MBR Special,2001,32-33. [3]Wolfgang Firk.Practical experience gained with combined activated sludge and mem brane process[J].H2O MBR Special,2001,52-53. [4]Dieter Geenens,Van de Peer Tom,Gunther Parmentier,et al.Kickoff in flemish wastewater treatment[J].H2O MBR Special,2001,54-55. [5]Fuchs W,Braun R,Joss A.Status and development of MBR-technology[J].H2O MBR S pecial,2001,58-59. [6]Eli Ronen,Ilan Helbetz,Yechiel Menuchin. Applications of the MBR technology in t he middle east[J].H2O MBR Special,2001,60-61. [7]Cindy Wallis-Lage,James L Barnard.MBR application will gain in popularity[J]. H2O MBR Special,2001,62-63. [8]Takao Murakami.Current situation and future outlook[J].H2O MBR Special,2001 ,64. [9]Harry Futselaar,Lute Broens,Rick Rosberg,et al.NORIT membrane technology in MBR[J].H2O MBR Special,2001,36-37. [10]A van Bentem,D Lawrence,F Horjus,et al.MBR pilot research in Beverwijk:side studies[J].H2O MBR Special,2001,16-21. [11]Simon Judd.The development in MBR technology[J].H2O MBR Special,2001,56-57. [12]Renze van Houten,Herman Evenblij,Mischa Keijmel.Membrane bioreactors hit the big time-ten years of research in the Netherlands[J].H2O MBR Special,2001,26-29.查看更多 0个回答 . 3人已关注
简介
职业:张家港康得新光电材料有限公司 - 销售
学校:甘肃工业职业技术学院 - 化工系
地区:海南省
个人简介:你忽然的一句我爱你,让我在喧闹的火车站失声痛哭。查看更多
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