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在這半個周期的開始,原水進入序批處理格,與被控制回到主曝氣格的回流液混合。在缺氧和豐富的硝化態氮條件下,序批處理格內的兼性反硝化菌利用鹽和亞鹽作為電子受體,以原水及內源呼吸所釋放的有機碳作為碳源,進行無氧呼吸代謝。由于初期序批處理格內MLSS濃度高,硝化態氮濃度較高,因此碳源成為反硝化速率的限制條件。隨著原水的加入,有機碳的濃度增加,提高了反硝化的速率。來自曝氣格和序批格原有的硝態氮經反硝化得以去除。磷化廢水中需要去除的污染物主要為H+離子,還有部分Fe3+、Fe2+、Zn2+、Pb2+離子及鹽,。H+離子的去除去除H+離子,只要加入堿,進行酸堿中和即可。pH值的選擇pH值理論控制值。選定中和條件時兼顧多方面的技術因素,根據主要污染物的允許濃度,逐一求解其對應pH值理論計算數據。確定出污水處理的pH值。把pH值控制在8~9之間,出水效果較好,如果pH值控制在9~1之間,出水效果反而不如前者理想。
近年出現的新技術有直接氧化、光催化氧化、低溫等離子體、微生物處理等。1吸附法有機廢氣的吸附法主要有化學吸附法和物理吸附法。崔慶華等選擇檸檬酸鈉、干薄荷提取液等五種吸收劑,優化了實驗條件。結果表明:相比之下,BDO的吸收效率較好,在工程應用上,其具有處理成本低、等優點。陶德東等對二廢氣進行去除實驗。分別研究了添加無機鹽等對檸檬酸鈉吸收劑去除二效果的影響。實驗結果表明當8%檸檬酸鈉吸收劑分別添加1.5%Tween一8、1.5%Span一8、.5%硅酸鈉、.5%鈉對二去除效率顯著提高。

因脫硫和再生系統均在低溫低壓下運行,腐蝕性低,對設備材質要求不高,吸收塔、再生塔及大部分設備材質為碳鋼。富液與再生塔底上升的水蒸汽接觸使酸性氣體解吸,其反應如下:KHS+KHCO3H2S+K2CO3KCN+KHCO3HCN+K2CO32KHCO3CO2+K2CO3+H2O再生塔的熱源來自循環熱水,故不需外加蒸汽,節省了能源。再生后的貧液經貧富液換熱和冷卻器冷卻后,由頂部進入吸收塔循環使用。再生塔頂出來的酸性氣體進入冷凝冷卻器,除水后經真空泵將酸性氣體送至硫回收工段。
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