基于无外加氧补水法给水OT工况的研究与应用

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对发电机组正常汽水损耗和除盐水天然饱和溶解氧特性进行研究,在此基础上提出一种新型锅炉给水加氧处理技术.以补给水为加氧介质,向锅炉给水系统加入适量溶解氧,以满足热力系统的防腐防垢要求,全程无需外加氧气,并应用于某超临界机组转化试验.运行结果表明,该工艺能够稳定控制给水DO在30~40μg/L、pH在9.0~9.1,在此条件下水冷壁内表面形成了致密圆滑的保护膜,水汽系统的Fe<0.5μg/L,精处理周期的制水量增至3倍,各项指标均达到给水加氧处理的理想目标.该技术具有加氧效果稳定、自动控制精准、运行操作简便、投入成本低廉等明显优势,在超临界及以上机组中具有推广应用前景.
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铬是一种重金属元素,在自然界多以Cr(Ⅲ)或Cr(Ⅵ)的价态存在.而Cr(Ⅵ)的毒性远高于Cr(Ⅲ),对人体健康造成危害.因此,高效去除废水中的Cr(Ⅵ)意义重大.将聚间苯二胺(PmPD)接枝至壳聚糖(CTS)表面,制得聚间苯二胺修饰的壳聚糖吸附剂(CTS-PmPD),研究其最佳合成条件及对水中Cr(Ⅵ)的去除情况.结果表明,CTS-PmPD的最佳合成条件为:m(PmPD):m(CTS)=1:5,反应温度100℃.在30℃下用0.06 g CTS-PmPD吸附处理pH为3.0、质量浓度为100 mg/L的
Fe(Ⅱ)活化过二硫酸盐(PDS)产生的活性氧化剂能够降解卡马西平(CBZ)等难降解有机污染物,但Fe(Ⅲ)转化为Fe(Ⅱ)的速度较慢,限制了降解过程的效率.采用天然多酚化合物没食子酸(GA)强化Fe(Ⅲ)/PDS体系对CBZ的降解,同时研究降解效率、降解机理及转化路径.结果表明,反应25 min内CBZ降解率达到90.2%,降解速率常数为Fe(Ⅲ)/PDS体系的10倍.GA作为电子供体和还原剂有利于Fe(Ⅲ)的还原,可达到强化Fe(Ⅲ)活化PDS的效果.SO4·-和HO·为GA/Fe(Ⅲ)/PDS体系降
碳源不足已成为人工湿地脱氮受限的重要因素.植物材料因富含丰富的纤维素,且成本低廉、可再生,在自然环境中可广泛获取,具有作为外加碳源应用于人工湿地脱氮过程中的潜力.为研究添加植物碳源对人工湿地脱氮过程的影响,选取3种常见植物材料作为潜在碳源,探究其释放特性,并作为外加碳源,研究在不同条件下对人工湿地脱氮效果和N2O的释放量的影响.研究结果表明:植物材料可以很好地释放有机碳,其累积释碳量为119.78~172.84 mg/g,添加植物碳源进行人工湿地试验,HRT为3 d、碳氮比为6、温度为30℃时,脱氮效率最
膜蒸馏是一种新型膜分离技术,能同时进行热量与质量的传递.膜蒸馏将膜分离技术与传统蒸发过程结合起来,以多孔疏水膜作为汽、液两相间的屏障,膜两侧的蒸汽压力差为传质推动力,使水蒸气透过膜孔在膜的另一侧冷凝,可实现溶液的浓缩、分离或提纯.采用多效平板膜蒸馏中试装置进行反渗透高盐水的浓缩,优化后的实验条件为:加热温度70℃,末端真空压力8~9 kPa,进水流量63 L/h.结果表明:膜蒸馏过程可以实现盐水的高倍浓缩,浓缩液TDS可达240 g/L,产水通量随浓缩液TDS的增加由7 L/(m2·h)降至2.65 L/
以某化工厂TDI装置区排放的酸性凝液废水、红水、氢化水及清洁生产下水等混合废水为研究对象,采用预处理+Fenton反应器+厌氧水解反应器+两级A/O工艺路线,开展了中试研究.经过Fenton氧化后,混合废水中的硝基苯类、苯胺等污染物毒性降低,调节pH至中性后,出水进入厌氧水解酸化段处理,进一步提高废水的可生化性.考察了Fenton氧化段对CODCr、氨氮的去除效果,厌氧水解酸化段对CODCr的去除效果,两级A/O段对CODCr、氨氮、总氮及总磷的去除效果.中试装置运行情况表明,出水中CODCr<60 mg
用硫酸法生产钛白粉时会产生大量高温酸性废水,经电石渣中和后氨氮含量高、碳氮比低.采用化学氧化法进行脱氮费用高,且无法达到去除总氮的目的.针对此类废水,采用A/O活性污泥法替代化学氧化法进行中试研究.在进水温度为40~50℃、COD为36.6~71.4 mg/L、氨氮为6.5~17.8 mg/L、总氮为11.1~27.8 mg/L的条件下,控制DO在3.5~4.5 mg/L、污泥回流比为60%、混合回流比90%、碳源投加量55 mg/L,结果显示,接种活性污泥经过驯化,出水COD为25~35 mg/L,氨氮
就一种废液中溶解性难生物降解化学需氧量的测定评价方法进行介绍.参考生物膜法中接触氧化法的挂膜废水处理方式,搭建小型循环系统.采用基于生物膜法的动态循环法对溶解性难生物降解化学需氧量进行测定并评价其降解特性.通过对装置的循环流速调节、接种挂膜培养、驯化、清洗、测试,并经不同实验室验证,校核参比样品降解率达96%以上,平行试验测定绝对差值与算术平均值之比为1.01%、1.33%.试验验证结果表明,采用该方法测定废液中的溶解性难生物降解化学需氧量是可行的.该方法适于废液中溶解性难生物降解化学需氧量的评价,对于废
西北地区某大型煤矿矿井水综合利用系统采用双碱法软化+陶瓷膜超滤+反渗透脱盐+纳滤分盐+碟管式反渗透膜法浓缩+MVR蒸发结晶工艺,设计处理水量为1900 m3/h,最终产水可达到工业水、农田及绿化灌溉水的回用标准要求,固体产品为质量分数98%以上的高纯度硫酸钠.对该工艺进行运行性能评估,对各个设备的运行参数及出水水质进行连续测试.测试结果表明,系统的各项性能指标基本满足设计要求,能够实现矿井水的综合利用及零排放目标.同时对系统中存在的问题,如高密度沉淀池污泥未资源化利用、超滤装置运行膜通量偏高、浓水超滤进水
聚丙烯酰胺(PAM)是一种线状有机高分子聚合物,因具有优良的水溶性、絮凝性和增稠性等,被广泛应用于污水处理、石油开采、造纸工业、矿物洗选等领域.PAM活性较高,通过交联、接枝反应可制得诸多衍生物.随着环保意识的提高,PAM系列产品在水处理领域的需求量不断增加.而复杂的应用场景对PAM标准化工作提出了更高的要求.利用全国标准信息公共服务平台,对我国PAM材料标准的制修订情况进行检索统计,包括国家标准、行业标准和团体标准,对PAM标准体系存在的问题进行系统分析与讨论,探讨了未来PAM标准化的工作思路,并建议进
随着排放标准的提高,某企业的大麻脱胶废水处理工程需进行提质改造.原工程经过一次改扩建后运行至今,主体工艺为厌氧处理—好氧处理—气浮,其中厌氧、好氧处理的水力停留时间(HRT)分别为12.2、39.7 h.前期运行发现,因厌氧处理HRT不足,COD去除率不高.提质工程在原厌氧生物滤池之后增设了上流式厌氧过滤床,将厌氧处理的HRT延长至32.2 h,充分发挥了厌氧处理能力.COD的去除方式由原来的好氧处理为主转化为厌氧处理为主,同时生物处理对可生化降解有机物的去除更为彻底.厌氧处理对COD的去除率由提质改造前