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膜分离法膜分离技术作为21世纪 有发展前景的高新技术,它采用一张选择性薄膜,借助外加推动力作用,可实现溶质与溶剂或溶质与溶质之间的分离、提纯、浓缩目的。当推动力为浓度差加化学反应时,膜过程为液体膜分离;当推动力为电位差时,膜过程为电渗析;当推动力为压力差时,膜分离过程为微滤、超滤、纳滤、反渗透。膜分离技术具有众多优点:分离精度高,可达纳米级别;分离能耗低;常温操作,无相变,勿需添加化学剂,无二次污染;设备可根据量灵活配置,占地面积小。
污水构筑物应设置排空设施,排出的污水及时回流。处于寒冷地区的构筑物,应当采取防冻措施。回暖时,构筑物室内温度可以按照5℃设计;检验室、加间和值班室的室内温度可以按照15℃设计。高处构筑物应该设有适量的围栏、避雷针和防滑梯等安全保障设施。污水站一般依靠重力进行排放,必要的话采用排水泵。在站设计中,应根据总体规划适当留有余地。根据的具体规模以及条件,污水站设置化验室、值班室、控制室和联络电话等。
气化室后的玻璃化炉渣等离子体废物的前景与其他有竞争力的废物过程相比,热等离子体废物比较昂贵。而在一些特殊类型的有废物问题上热等离子体具有独特的优势,因此等离子体主要用于焚烧炉难于的废物,包括被污染的陶瓷废物、高熔点金属、需要治理的含有挥发成分的废气等。等离子体进行废物的主要缺点在于以电力作为能源,经济成本高。此外,与传统废物方式相比,等离子体过程具有更多的过程控制参数,从而在过程控制中要求自动化程度很高。
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