深度除氧技术除氧试验应用小结

来源 :2015年全国水处理技术交流会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lxg888
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安徽三星化工是永煤集团旗下全资子公司,也是一家煤化工企业,目前已达到300kt/a氨醇,330kt/a尿素装置生产能力.公司内热电分厂共有75t/h锅炉3台和一套联产热电的3.85MPa、35t/h的吹风气系统及一套60t/h、3.85MPa三废余热回收装置,并入发电与工艺生产系统,其中配套热力除氧器3台,使用0.4 MPa低压蒸汽提供热源,但始终存在蒸汽消耗偏高的问题,为此,引入深度除氧技术,以期探索解决这一生产能耗问题. 企业进行了药剂深度除氧对比试验,来验证YG-108A除氧剂的除氧性能和达到除氧目的需要的加药量以及用YG-108A除氧剂运行成本是否比采用热力除氧运行成本低,对深度除氧机理进行了简介。通过以上试验数据和经济分析,与现行的热力除氧相比,利用深度除氧技术,辅加YG-108A除氧剂不仅能达到更好的除氧效果,而且运行费用得到了明显降低。
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文章通过对某地海岛内拟建建筑物边坡报告数据情况的分析,得到此地基边坡需稳定加固的结论,并针对报告提供的地形条件和地质条件对几种常见的加固方法进行了分析,最后同时考虑施工工艺的可行性及合理性和对当地环境及自然景观的保护,对边坡采用既经济又合理的微型钢管群桩加固处理措施.利用微型桩阻止边坡的滑移,起到抗滑的作用,增强边坡的整体稳定性;同时,通过微型桩本身的刚度和强度来提供抗滑力,从而起到平衡边坡的作用
以《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)中单桩竖向极限承载力的原位测试法计算理论为基础,借助常见的Excel电子表格,仅仅需要人工输入几个必需的原始数据,从根本上减化了人工逻辑判断和数值计算的工作量,极大地提高了判断与计算的准确性和效率.
基于工程实例,通过红层软岩中大直径嵌岩桩的主要设计参数,桩长、桩径、嵌岩深度的正交试验计算,分析了它们对桩基承载能力、桩基沉降与混凝土用量等设计效果的影响,提出了该工程桩基优化设计方法,值得参考.
针对某建筑物上部结构开裂现象,通过对该建筑物的结构资料、周围环境及施工条件的分析,给出了填土遇水湿陷和施工外界因素是造成基础不均沉降的原因.基于建筑物现有受力特点并结合建筑物结构现状,在不影响正常生产的情况下提出了微型桩托换法和压力二次注浆的加固方法,利用微型桩提高竖向承载力和通过注浆加固增加土体强度,从而减小建筑物的不均匀沉降,保证热电厂的正常安全使用.
结合陕化化肥公司合成氨污水处理站的运行实际,分析SBR池出水NH3-N和COD含量超标的原因,并针对具体情况提出从源头上减少污水产生量、将多余污水导入消防废水池、加大均质池污水碱度的检测频次等相应的工艺调整措施。
应用一种新型改性纤维球过滤器,对油田回注水进行精细过滤处理,现场表明,该设备具有处理效果好,出水水质稳定的优点,能有效去除水中的油和悬浮物等指标,出水油和悬浮物分别达到《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》SY/T5329-2012中平均空气渗透率≤0.01μm2和>0.05μm2~≤0.5μm2注入层的要求.
采用A/O工艺处理高浓度氨氮合成氨废水,通过两个半月的调试运行,对其最佳运行参数和影响因素进行了研究.结果表明,稳定运行的串级A/O工艺系统对高氨氮废水处理效果可达到GB13458-2013中废水间接排放的标准.运行参数为进水量300m3/h,氨氮负荷0.08~0.12 kg/ (m3·d),氨氮硝化液回流比200%,污泥回流比80%,C/N=4~5,污泥浓度为3500mg/L;系统碳源不足时,投
高氨氮、低有机物废水的脱氮一直是传统生物脱氮工艺面临的最大难题.然而近年来,随着厌氧氨氧化工艺研究的不断深入,人们发现该工艺的脱氮效能高,是传统工艺的几十倍,而且具有无需有机物添加、能耗低、污泥产量少的优点.因此,基于厌氧氨氧化反应原理的部分亚硝化-厌氧氨氧化联合自养生物脱氮工艺逐渐成为当前高氨氮废水生物脱氮的研究热点.该工艺的研发对于目前含有高氨氮、低碳且处理成本较高的化工废水而言,是一次重要的
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水在氮肥生产中是血液,贯彻合成氨、化肥生产的全过程。由于水在氮肥生产中作用十分重要,根据水在氮肥厂各阶段和各工序的作用不同,水的分析内容亦不同,本文着重对水的氯化物(氯离子)的分析及应注意的问题进行了探讨。目前水中氯化物的分析常用的方法是硝酸银容量法。本文详细阐述了硝酸银容量法的分析原理,化学试剂、测定步骤以及操作方法。该方法适用于测氯化物含量为5-100mg/L的水样,指出了分析中应注意的若水样