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電化學氧化技術電化學氧化處理技術的基本原理是使污染物在電極上發生直接電化學反應或利用電極表面產生的強氧化性活性物質使污染物發生氧化還原轉變。李玉明等人采用三維電極固定床技術對焦化廢水進行深度處理的實驗研究,研究結果表明,在槽電壓為12V,液體催化劑量為15mg/L、反應時間為6min、pH為3的條件下,COD去除率可達62%。在三維電極電解體系中以及在酸性和堿性條件下,都能產生活性中間體H2O2,但是在堿性條件下,Fe2+很快便生成絮體,影響了其進一步與H2O2生成Fenton試劑的反應,導致隨著pH的增大,COD去除率呈現逐漸降低的趨勢。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。
在缺氧段異養菌將污水中的淀粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物,當這些經缺氧水解的產物進入好氧池進行好氧處理時,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,異養菌將蛋白質、脂肪等污染物進行氨化(有機鏈上的N或酸中的)游離出氨(NHNH4+),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-,通過回流控制返回至:池,在缺氧條件下,異氧菌的反硝化作用將NO3-還原為分子態氮(N2)完成N、O在生態中的循環,實現污水無害化處理。

托輥在上述環境損壞的主要原因有三個:軸承被污染;托輥精度差,軸承側向受力過大;管體被快速腐蝕或耐磨。其中,軸承被污染是普遍的。托輥軸承污染后,旋轉阻力增加1倍,托輥與膠帶之間的滾動摩擦變成滑動摩擦,不但損耗電力4%以上;同時托輥、輸送帶、滾筒、減速機都會加速磨損;膠帶的拉力和電動機噪音增大;如果管體短期內磨損得稀巴爛,還潛在著撕裂膠帶的事故隱患;經常故障停機維修更換托輥,不但影響輸送效率,增加維修工勞動強度和矽肺病危害,運營費用更是居高不下。
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