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多介質過濾單元能夠對廢水中的懸浮物質進行有效去除,一方面可以為后續的催化氧化處理達到保安的作用;一方面避免懸浮物質粘附在催化劑的表面影響臭氧與催化劑的接觸,從而降低臭氧催化氧化的效率,多介質過濾處理出水由泵輸送到兩級催化氧化系統進行有效處理。然后廢水進入催化氧化塔中,催化氧化塔出水再進入催化氧化池,臭氧在兩種不同的催化劑的協同作用下氧化、分解水中的難降解有機物。在兩級臭氧催化氧化作用下,廢水中無法生物降解的有機物部分被氧化劑氧化為化碳和水得到礦化,部分被轉化為小分子、易生物降解的有機物。在相關手冊中已經對照明節能給出了準確的定義,提倡照明節能,不等于降低對視覺作業的要求和降低照明質量,照明節能是在照度標準和照明質量的前提下,不降低工作場所的視覺要求,力求減少照明系統中的能量損失,有效地利用電能。照明規范中提出,以單位照度及單位面積所需用電量(W/m2.lx)作為照明節能指標,力求提高照度而降低用電量。以下對照明節能多個技術方案進行分析。科學的節能照明設計合理的照明線路:照明線路的損耗約占輸入電能的4%,影響照明線路損耗的主要因素是供電方式和導線截面積。
由于活性炭吸附有機溶劑后,其吸附力將逐漸降低,為了吸附效率,需要脫附,使活性炭重新恢復活性。常用的活性炭再生法是水蒸汽脫附法,脫附后的混合氣體進入冷凝器冷卻成液體,再進入分離器,使溶劑和水分離,達到回收溶劑目的,而分離水需經處理后才能排放。當前,活性炭吸附法有了新的發展,即以活性炭纖維代替通常使用的粒狀或柱狀活性炭,其使用壽命比普通粒狀活性炭長3~4倍。國內也出現了以活性炭纖維(:CF)作為吸附介質,回收有機溶劑的裝置。

從這一篇開始,我們就來了解這些活性污泥的計算參數。這一篇,我們來聊聊活性污泥的一個重要的計算參數,SVI。它的英文全稱為:SludgeVolumeIndex,既污泥體積指數,這個參數是用來描述的活性污泥工藝中的曝氣池內的活性污泥的沉降性能。它是由科學家Mohlman在1934年提出并引入到活性污泥法的計算中,通過多年的應用以后,SVI已成為活性污泥法的物理特性的標準量度。它被定義為在曝氣池混合液沉降3分鐘后,1克活性污泥占據的體積(以ml計)。
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