三峡库区某地埋式污水处理厂设计案例

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三峡库区某污水处理厂采用AAO+滤布滤池+紫外消毒组合工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A类标准.该工程为全地埋式污水处理厂,集约化布置,处理工艺先进,智能化程度高,介绍了工程的工艺布置选择及设计参数.
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本文从苏州市各行政区(姑苏、工业园区、高新区、相城区、吴中区、吴江区)对主要市政污水处理厂的设计规模、日处理规模、能耗、工艺占比、污泥排放量等方面做了较详细的分析,能够较清楚的了解苏州市区市政污水处理厂的每日设计规模为207万吨,处理负荷约为77%.苏州市污水处理平均能耗0.43 kwh/吨,产泥量平均约在7.5吨污泥/万吨水,处理工艺对能耗及产泥率影响较大.本文为苏州市污水处理后续相关咨询、规划、建设、运行提供相关参考.
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灰化技术具有实现大幅减容以及便于检测等特点,近年来在放射性废物治理领域受到广泛重视.由于微波灰化具有加热速度快、加热均匀以及节能高效等优点,因此探究其在放射性废物处理方面的应用意义重大.本文对灰化技术、灰化方法以及灰化设备进行调研的基础上,详细介绍了微波灰化作用的原理、特点以及影响因素,并根据微波灰化技术以及放射性固体废物的特性,对微波灰化技术处理放射性固体废物的研究提出相关建议.
随着汽车行业的迅猛发展及环保严格要求,国家对排放有了更高的控制,对车用柴油的质量提出了新的要求.柴油质量升级换代是全国炼油厂的热点问题.本文对中国石化塔河炼化有限责任公司炼油二部1#加氢柴油升级采用的柴油加氢改质MHUG装置的运行情况进行了分析,提出优化探讨.并结合国家清洁柴油国Ⅵ的标准,对装置未来生产国Ⅵ柴油问题提出新建议.通过技术改进,使塔河炼化不仅能满足柴油国Ⅴ的质量要求,还可以满足柴油国Ⅵ的生产标准.
为了提高天然气使用效率、降低使用成本,在富氧燃烧时使用高温烟气再循环技术.本文通过计算其节能率并验证其可行性.得到了在理论燃烧温度一定的情况下,可通过提高排烟温度,增大烟气入炉循环系数的方式提高节能率.但提高节能率是限制的,最高为50%.为达到炉温要求,理论燃烧温度与烟气和新燃烧产物的混合温度入之间的差值不易太大需要根据情况选择合适的烟气循环比.
环境污染和能源危机在全球范围内日益严峻,光催化技术作为一种性能优良、节能、反应条件温和的环境净化技术,在降解水体污染物中展现出潜在的应用前景.但传统粉末状的光催化剂带来的难回收、易消耗、可能存在二次污染等问题限制了其实际应用.因此,本文基于5种不同类型的载体,综述了近年来国内外易回收型光催化材料的发展现状,并对其未来发展趋势进行了展望.
某公司2.0Mt/a催化裂化装置油浆固含量长期偏高,带来催化剂单耗增大、催化剂跑损、设备磨损等运行和经济问题,本文从催化剂旋风分离效率入手,结合运行数据研究实施了悬浮分离系统入口尺寸、控制了新鲜催化剂中细粉含量、调整了雾化蒸汽和喷嘴线速等指标,运行结果表明经过以上措施的实施,油浆中固含量大幅下降,消除了油浆系统运行的安全隐患,为装置安稳优运行提供了保障.
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建立同时测定淫羊藿中朝藿定A、朝藿定B、朝藿定C、淫羊藿苷、淫羊藿新苷A、宝藿苷Ⅰ、朝藿苷甲、朝藿苷丙等8种黄酮成分含量的超高效液相色谱测定方法.采用ZORBAX Eclipse XDB C18柱(2.1mm×50mm,1.8pm)分离,以乙腈-0.1%甲酸为流动相梯度洗脱,流速为0.2mL/min,进样量1 μL,检测波长为270nm,柱温30℃.8种黄酮成分可以实现完全分离,在0.2~20.0mg/L范围内呈良好的线性关系,线性系数大于0.9991,样品加标平均回收率为94.6%□106.5%,相对标