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本文通過分析企業廢水來源和廢水含量,應用化學法處理含鉻、含鎳、含氰等多類型廢水,利用膜分離技術進行回水再利用,設計建立了廢水處理中心系統。該系統由pH和ORP控制儀控制各處理單元自動加藥,過程穩定可控,結果可數據化且可實時傳遞至環保管理部門,達到清潔生產Ⅱ級要求,實現了企業節能減排的目的。關鍵詞:電鍍廢水;化學法處理;膜分離技術;水回用;節能減排桂林航天電子有限公司是航天機電元器(組)件的高科技企業,主要研制生產繼電器、連接器、特種開關和小型儀器設備等產品,表面處理工藝主要有鍍金、鍍銀、鍍銅、鍍鎳等。
由于厭氧處理的內在特性,它需要配套相應的后續處理工藝使出水達到排放標準。厭氧處理系統已經成功應用到高濃度的工業污水好多年了,但現在研究者開始把目光投向了濃度和溫度都相對較低的市政污水領域,他們細分的研究領域主要包括:如何回收溶解態的如何處理氨氮和硫化氫如何跟其他主流脫氮技術結合如何與微生物電解電池技術相結合生成其他替代產品,和VF:s對顆粒固體經濟實用的預處理以提高轉化率對進水流量的變化的有效管理超過半數的認為還需得再用上3-5年才能看到真正的主流厭氧工程應用案例,而有效的方式還是跟相關水務局合作,通過工程應用示范項目來驗證其可行性,這樣才能真正推動其日后的發展,并終實現商業化。
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在早期化學研究中,對實驗中物質的處置非常隨意,通常傾倒、掩埋、丟棄在實驗室周邊場地。美利堅大學試驗站周邊曾挖掘出大量的實驗設施和未知。大規模毒性和布撒實驗中,散布進入空氣的終沉降地面進人土壤。化學訓練時會消耗大量的化學。化學炮彈如果未能正常引爆而又沒有進行及時清理回收,就會被掩埋地下并逐漸被腐蝕而泄漏。早期的斯托克斯迫擊炮流彈率約為5%,李文斯筒的啞彈率則為三分之一兩者都是早期的化學投送裝置。今天的活性污泥法的誕生地戴維漢姆污水處理廠已成為歐洲污水處理廠之一。活性污泥法的改良歷程在過去的內,很多學者的研究都豐富了活性污泥法的理論,比如污泥齡、污泥指數以及控制污泥膨脹的理論和技術;也有很多學者提出了新型反應器,比如SBR、純氧曝氣污泥法等;還有學者研究了對于活性污泥法有機物降解和營養物質去除的生物化學理論、動力學與工藝設計計算等,這些改良的歷程進一步加深了我們對活性污泥法理論的理解。