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但由于我國的能源結構中仍以煤炭為主,工業的發展仍離不開煤炭。由于煤化工的一大特點是耗水量大,所以維持煤化工的生產過程必然會產生大量的污水。而我國的煤炭資源和水資源卻呈逆向分布,在煤炭資源豐富的地區,水資源往往十分匱乏。工藝合理,經濟可行,使經過處理的污水能夠循環利用的廢水處理方案會給高耗水的煤化工企業帶來的經濟效益、社會效益和環境效益。化工廢水的來源煤化工是指以煤為原料,經化學加工使其轉化為氣體、液體和固體燃料,以及相關化學品的過程。也可采用分步再生方法,使再生液濃度逐步加大,再生流速逐步減慢。一旦發現樹脂中與鈣沉淀時,目前常用的方法是先以大量軟水進行反洗,然后再用~1%HCl(3個床體積)以L/h/L反復清洗,但須注意HCl及鈣的溶解速度很慢,因此須多次清洗。另一方法是用EDT:鈉鹽,但價格很高,且是放熱反應,使用時須注意。硅的污染及處理:硅化合物污染發生在強堿陰離子交換器中,尤其是在強、弱型陰樹脂聯合應用的設備和系統中,其結果往往導致陰離子交換器除硅效率下降。
表1為2個基本無剩余污泥排放的生物處理工程實例數據分析。表1基本無污泥排放生物處理工程實例由Monod有機底物降解與微生物增長動力學方程得:X=Y(So-Se)Q-KdVXvX每日增長的揮發性污泥量(VSS),kg/d;(So-Se)Q每日有機底物降解量(BOD5),kg/d;VXv曝氣池混合液中揮發性污泥總量,kg/d;Y產率系數;Kd活性污泥微生物內源呼吸自身氧化率,d-1;So、Se進水、出水BOD5濃度,mg/L;Q日處理污水量,t/d;活性污泥法BOD5污泥負荷Nrs表達式為:Nrs=(So-Se)Q/VXv,將式代入式并整理得:X=(So-Se)Q(Y-Kd/Nrs)由式可知,對于某一確定的污水,其So、SQ、Y、Kd相應確定,增長污泥量是污泥負荷Nrs的函數。

今天,小編帶您走進新加坡水創新的后一章:水創新。用氧化技術對水中微污染物的去除、MBR系統與RO系統相結合,做到污水循環中的水資源化回收利用、以及利用陶瓷膜的高強度和高通量性質對水處理工藝進行優化。水中微污染物的去除氧化技術(:OP)是指使用臭氧或臭氧與化氫聯用的氧化技術,通常作為水處理工藝后的消毒環節。同時:OP對于去除各種新興污染物也比較有效,這一點通過211年賽萊默公司與PUB之間的研究就能得以體現。
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