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考慮到成本等因素,污水廠用于調節pH的廢酸為附近鋼管廠洗鋼管的廢酸,但在實際運行中發現,投加鋼管廠廢酸后,污水中會產生大量的沉淀物(SS),但其上清液的色度較進水有明顯降低,初沉池污泥產生的原因為:一是進水SS帶來的污泥;二是廢水投加廢酸后產生的污泥。泥組成的量化分析2.1初沉池污泥量化分析該污水廠某日原水瞬時樣水質指標如表1所示。初沉池污泥產生于進水SS和廢酸的投加,而在廢酸投加產生的污泥中:由園區染整企業生產工藝可知,污水中存在大量的染料和漿料,污水經過中和處理后,這些染料和漿料從污水中沉淀下來,產生污泥;該廠投加的是鋼管廠廢酸,廢酸中存在一定量的鐵離子和亞鐵離子,與堿性污水中和后,產生鐵離子和亞鐵離子化物等沉淀;由于鐵離子和亞鐵離子的某些化合物(如氯化鐵、鐵、化鐵等)具有一定的混凝劑功能,因此廢水在加酸中和后,鐵離子對廢水起到一定的混凝沉淀作用,產生絮凝體沉淀。
該項研究界定其正反運算規則之后,使得圍護結構在隔熱與保溫和隔熱節能與保溫節能控制層面上,在其控制指標之間相互置換。該項研究后還提出了窗墻并聯等效傳熱阻形式不變原理,可將窗墻面積比所帶來的節能控制誤差完全消除,即達到1%的節能控制指標要求。據黃恒棟介紹,除了以上三大明顯的創新點之外,該項研究還有簡單快捷,成本較小,免除已知典型建筑計算模型的有關窗墻面積比等指標參數限制,消除種種人為隨意性,免除繁雜計算,大大簡化計算過程,便于建筑師掌握等優點。
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膜分離法膜分離技術作為21世紀有發展前景的高新技術,它采用一張選擇性薄膜,借助外加推動力作用,可實現溶質與溶劑或溶質與溶質之間的分離、提純、濃縮目的。當推動力為濃度差加化學反應時,膜過程為液體膜分離;當推動力為電位差時,膜過程為電滲析;當推動力為壓力差時,膜分離過程為微濾、超濾、納濾、反滲透。膜分離技術具有眾多優點:分離精度高,可達納米級別;分離能耗低;常溫操作,無相變,勿需添加化學藥劑,無二次污染;設備可根據處理量靈活配置,占地面積小。然而在實際中難以避免的“跑、冒、滴、漏”和人為的失水,必然影響系統壓力的穩定。另外系統內水流的溫度高低也影響著壓力的變化。而要系統供熱穩定,則系統的點處于滿水狀態,同時壓力也不能超過系統的承受能力。要做到這一點,需要在系統的回水管道上確定一個恒壓點,在系統循環的過程中,保持一個穩定的壓力數值,使循環泵的流量、揚程限定在一定的范圍內,實現流量、揚程自動調節,對于鍋爐系統在一定的程度上也可以避免超溫和超壓。