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生物處理方法,即在微生物的作用下,廢氣中的VOCs和惡臭物質被降解為COH2O和低害類物質。在1923年,生物處理技術就被用于處理污水處理廠產生的H2S。世紀9年代起,歐洲、美國、日本等開始大面積推廣生物處理技術,獲得了很好的社會效應和環境效應。到2世紀9年代末期,我國開始注重生物廢氣處理技術并取得了大量的研究成果。本文闡述了常規和新研發的生物處理技術的特點、研究及應用現狀,介紹了各種技術的適用條件及控制參數,為開發研究新型處理技術與設施提供參考依據。規生物處理技術生物濾池、生物洗滌器、生物滴濾池是常見的3種廢氣生物處理技術,其中生物濾池應用為廣泛。1生物濾池生物濾池是早被研究和使用的針對VOCs和惡臭物質的生物處理技術。生物濾池內部填充填料,填料上附著微生物,加壓預濕后的廢氣從底部進入生物濾池,與填料表面的微生物接觸,被微生物降解。廢氣中的污染物給微生物提供生長所必需的碳源和能源,處理后的氣體從生物濾池的頂部排出。填料需要定期噴淋營養液為微生物提供維持活性所需的水分和養分。污泥馴化初期,COD去除率為85.59%,而NH3-N去除率僅為23.21%。這是因為異養菌占優勢,生長速率快,硝化菌世代時間長,生長速率慢,含量較少,與異養菌競爭處于不利地位,硝化反應速率低。后,NH3-N去除率明顯升高,達到了46.7%,這說明系統中的硝化菌逐漸占優勢,但NH3-N處理效果還不很理想,還需要繼續馴化。使得NH3-N的去除率在9%以上,系統取得了良好的脫氮效果,達到馴化目的。
選購的空調輸出制冷量(熱量)要與使用面積相對應,由于使用空調的房間狀況和地域氣候的差異,以及對極端天氣的預案,買空調應當買大不買小。有許多因素會影響空調的制溫成效,其中較主要的樓層、西曬、西窗、戶型等幾項,那么如何計算房間需要的空調功率大小呢?將每平方米需要的制冷量定為150W;如果頂層、西曬占其中一條,按照每平方米200W計算;如果有西窗或者既頂層又西曬,每平方米至少250W;既有西窗而且又是頂層,每平方米至少300W;只能多不能少,否則定速機不停機或者變頻機總以全速運轉直至保護啟動

我們在購買空調時,常聽到的術語就是“幾匹幾匹”,這到底是什么意思呢?其實這所謂的屁就是指機器的輸出功率的大小,匹數是日本的叫法,也就是我們通常說的瓦數的意思。今天小編就來給大家介紹一下空調匹數要怎么選擇
利用某些微生物種群在好氧條件下具有反硝化的特性來實現SND。研究結果表明,ThiosphaerPseadonmonasnauticComamonossp.等微生物在好氧條件下可利用NOX-N進行反硝化。如果將硝化菌和反硝化菌置于同一反應器(曝氣池)內混合培養,則可達到單個反應器的同步硝化反硝化。盡管這些微生物的純培養結果令人滿意,但目前普遍認為離實際應用尚有距離,主要原因是實際污泥中這些菌群所占份額太小。VOCs會形成地面臭氧層,加劇呼吸系統,增加發病率,同時VOCs作為可燃物容易引發安全事故。對企業而言,VOCs的排放屬于企業原料損失,美國環保署(EP:)研究數據顯示,企業因VOCs泄漏導致的財產損失約為$137美元/tVOCs。此外,VOCs的光化學氧化特性導致城市霧霾的產生,嚴重影響了居民的身心健康。VOCs有人為因素和自然因素兩大排放源,長久以來由于工業生產的發展、企業設備的老化以及管理不善等使得人為因素排放的VOCs超出了環境承受負荷,而人為因素中則以石化行業的VOCs排放量為。