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简要描述:温州市污水处理设备生产厂还可以更智能 微藻可以处理农业、工业、城市等多个来源的废水。这些废水中COD、总氮(TN)、总磷(TP)、总有机碳(TOC)和重金属等污染物的含量千差万别,排放标准也不尽相同。为更有针对性地处理这些废水,去除主要污染物,目前已经有了一些成功尝试
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烧结脱硫装置~400℃的富含SO2烟气在一级动力波洗涤器内,用~3%的稀硫酸对其进行降温增湿除尘后进入冷却塔再进一步降温冷却。冷却塔出来的SO2气体在二级动力波洗涤器内被进一步脱氟除尘。在此期间,SO2气体中微量SO3被吸收下来,形成稀硫酸。稀硫酸从一、二级动力波洗涤器、冷却塔底部流出经循环泵增压循环使用。二级动力波洗涤器、冷却塔多余的稀硫酸由循环泵出口引出串至动力波洗涤器循环酸系统,再经脱气塔用空气脱除SO2后,由脱气塔稀酸泵送往废水系统进行处理。
二级动力波出来的SO2气体在电除雾器内除去酸雾后进入干燥塔。干燥塔内用95%硫酸喷淋脱除SO2气体中的水份。干燥的SO2气体由此吸入二氧化硫风机。二氧化硫风机将干燥的SO2气体送入换热器进行升温至转化所需温度后进入转化器在触媒(V2O5)的作用下,大部分SO2转化为SO3。反应后的气体通过换热器管程降温进入第一吸收塔,被98%的硫酸吸收,生成98.5%成品硫酸。同时残余的SO2气体再经换热器升温至转化所需温度后进入转化器,剩余SO2转化为SO3。SO3气体经换热器降温后进入第二吸收塔,被98%H2SO4吸收,生成98.5%成品硫酸,送入成品酸储槽。尾气排入烧结主装置烟气管线。
随着化石能源的耗竭以及温室效应的日益显著,寻找更为节能和环境友好的污水处理工艺变得更为迫切。废水中氮磷过剩是引发水体富营养化的主要原因之一。这些氮磷是细菌、真菌和微藻可以利用的营养物质。微藻废水处理是环境可持续的绿色工艺,探索藻菌共培养降解废水污染物的协同代谢调控机制具有科学意义。传统的废水处理通过硝化和反硝化作用,把废水中的污染物转化成无害的化合物。虽然处理废水中的碳、氮和磷效率很高,但是需要补充能量,营养物质也会损失。传统的废水处理过程非常复杂,过程控制难度大,还会造成温室气体排放。利用微藻进行废水处理,既能降低能耗,又能促进氮磷等营养物质的循环利用。微藻废水处理包括藻类塘、活性藻和固定化藻等形式。藻菌共生污水处理技术在20世纪50年代由Oswald等提出,逐步发展为高效藻类塘技术,该技术通过增加搅拌等使得塘中藻类的生长得以强化,在藻类和细菌的协同作用下,有机物、氮、磷和其他污染物的去除效率得到大幅提高。相比于传统污水处理中以细菌和原生动物为主体的活性污泥来说,藻类的蛋白质含量高,收获后可用作动物饲料或饵料。
温州市污水处理设备生产厂还可以更智能 近年来,微藻废水处理在农业、工业和城市废水的处理中有了新的探索。本文中,笔者综述微藻废水处理中的藻种选育、藻菌共培养、藻菌絮体、过程集成、可持续开发和技术经济评估等问题。