相较于传统的活性炭吸附催化氧化工艺,沸石转轮浓缩蓄热式焚烧(RTO,RegenerativeThermalOxidizer)工艺具有诸多优势,如安全性高、出口浓度波动小、净化率高等特点,沸石转轮浓缩RTO不久将成为此类项目的主流工艺和设备。艺流程及净化原理2.1工艺流程沸石转轮浓缩RTO工艺流程示意图见。2净化原理本技术是沸石转轮吸附同蓄热式焚烧技术的组合工艺,净化系统主要由粉尘过滤装置、沸石转轮浓缩吸附装置、RTO、风机、换热器、PLC自动化控制系统组成。蒸汽可用作工业生产,热水可用作供暖和生活用热水。这种技术实现了热电联产,既可以发电,又可以供热。(见)典型燃气电站制热系统工作原理图燃气电站制冷废气利用系统将可燃废气通入燃气发动机,燃烧功带动发电机发电,产生的烟气(约6℃)进入余热锅炉。水通过发动机本体换热器再进入余热溴化锂制冷机组,产生低温水和较高温水。低温水可用作空调制冷,较高温水可用作生活用热水。这种技术实现了热电冷联产,既可以发电,又可以供热和供冷。持续卫生填埋技术的提出随着经济发展和城市化水平的不断提高,23年我国城市生活垃圾的清运量已激增至1.5亿t,除少部分利用、焚烧、堆肥外,8%以上的垃圾均为填埋处置。目前,我国上万座大小不等、环卫条件殊异的临时堆放点、简易填埋场正消纳着历年积存的65亿t垃圾,它们不仅侵占大量土地,且由渗滤液、恶臭、蚊蝇、填埋气等引起的二次污染正不断对生态环境和城市发展施以消极影响。针对现阶段垃圾产生量大、可组分多、中小型简易填埋场逐渐关闭和新填埋场选址难度大等特点,可持续卫生填埋技术着眼于垃圾的源头减量、利用、入场前预和填埋场稳定化的研究,在选址、防渗、填埋工艺、污染控制、终场修复、后续环境监测等各个环节采取严格的污染控制措施;并将封场土地资源和矿化垃圾作为资源加以利用,从而实现了垃圾卫生填埋的良性循环。
硅藻土城市污水技术是一项物化法污水技术,的改性硅藻土污水剂是该技术的关键,此基础上配合的工艺流程和工艺设施,该技术可实现、稳定而又廉价地城市污水的目的.但由于这是一项新技术,在理论和实际工程应用都还存在一些问题有待解决.。
饮用水水源水质,随着社会和经济的发展,呈现出明显的时代特征。为了保证饮用水水质安全,相应的,饮用水技术也必须随着人类文明的进步和社会经济的发展,不断地创新和进步。在经济发展和工业化水平相对较低的2世纪初及之前,饮用水水源中的污染物主要是悬浮物、胶体以及原微生物、等,特别是在该时期由于人口相对较少,人类的需水量不大,大部分饮用水水源采用地下水,所以该时期威胁饮用水安全的主要污染物是原微生物和,即生物安全性。曝气量的大小进行粗略估算,根据经验数字,按照汽水比24:1即可(常规池深3.5m),风机排风压头选型比液位高.1Mpa;风机出口设置泄气阀,泄气管口径全能卸掉7%的空气量即可,泄气口上加装,这套装置用来控制生化槽中的DO值以及保护风机;每个膜组件曝气都设置单独的调节阀,同时整个生化槽的充氧曝气要另外单独的控制阀,用微孔充氧曝气装置,确保能灵活调整搅拌空气量和充氧空气量;MBR池DO控制为2.5~5之间,正常液位约为3ppm,在液位高低不同时,DO也会有变化,不宜长时间超过5.ppmMBR抽吸泵的设计要点有条件的情况下,尽量每个膜组件配1台泵,这样方便观察判定每个膜组件的状态(压力和通量),但多个膜组件共一台也可以,在每个膜组件吸水管路上装流量计;抽吸泵尽量低于液位,越低越好,在膜组件正常状态下,靠虹吸也是可以出水的,如果MBR池是地下池,那就地下机房,确保抽吸泵能有足够的吸程;低于MBR主要的参数是跨膜压差,各品牌规定略有不同,一般不宜高于.3Mpa,在这里跨膜压差不一定等于真空表读数,还要看泵的进水口高度和生化池液位的高度差,如果真空表的读数为.3pa,生化池液位比泵进水口高1m,那么此时的跨膜压差为.4Mpa;若泵位置高于生化池液位1m,则此时的跨膜压差只有.2Mpa,公式就是:跨膜压差=真空表读数(取正)+(生化池液面高度-抽吸泵进水口高度)抽吸泵出口管路一定要加装透明流量计和取样阀,透明的流量计就可以直观的看到水质状态,每个流量计前面或后面加调节阀,用来调节膜组件的出水量;电气控制:一般设置MBR抽吸泵运行为13min运行,2min停止,能有效减少堵塞的频率,具体启动停止时间要征求厂家的意见,在电接点压力表压力超 ,能停泵并报;抽吸泵要能与风机联动,风机在停止状态时,抽吸泵不工作;化学浸泡清洗在有条件的情况下,为了减少工作强度,能实现整个膜组件的清洗,这就要求好膜组件的出池入池,水管及气管要方便拆卸的活连接(气管如果不与膜组件在一起则气管不用考虑),而且这个活连接要经久耐用,个人建议用 法兰连接或者采用品牌的双由令球阀连接,膜组件的起落配套行车,能有效减轻劳动强度,行车贴牌5kg(实际可以到1t的起重量);化学浸泡槽要3个,大小要膜组件放进去绰绰有余,高度在淹没膜丝之后再留5mm超高,每个浸泡槽要好穿孔曝气管道及其保护;浸泡槽总深度=池底高度+膜组件底部到 上层膜丝的高度+5mm超高3个浸泡槽边上要设置2个储液桶,其容量要大于浸泡槽的有效容积,用来将清洗液重复利用;每个浸泡槽要配套1台塑料排污泵,用来将液从浸泡槽中移送到储液桶或排放;要考虑洗过之后的废液的方式,NaOH可以当作剂加入到系统中,NaCLO经过澄清直接排放或储存回用即可,柠檬酸可以慢慢投加到生化系统中;每个浸泡槽的搅拌空气量按照剧烈搅拌来设计,并有调节阀;浸泡槽要设有自来水加入管道,管道要粗,避免在自