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介绍一个用吸附-催化燃烧装置来喷漆废气实例,喷漆废气经水帘洗涤后,先利用除漆和脱水装置进行预,再以活性炭纤维为吸附剂,结合多单元分流组合式吸附床,采用PLC电脑来实现整个系统的连续运行;实际运行结果表明,对于低涂的喷漆废气,该技术具有净化效率高、节能降耗、自动化水平高等优点。喷漆废气净化方法,目前比较广泛使用的有液体吸收法、直接燃烧法、催化燃烧法和活性炭吸附等四种不同的方法。活性炭吸附法净化率可达95%以上,若无再生装置,则运行费用太高;液体吸收法净化率只有6%~8%,这种方法实际应用存在吸收效率不高、油雾夹带现象,一般难以达到 排放标准,而且存在着二次污染问题;催化燃烧法净化率也可达95%,但适合于高浓度、小风量且废气温度较高的有机废气,而喷漆废气中的三浓度一般低于3mg/m3,因此采用催化燃烧法也不合适。
许多工程实例表明,用MBBR法污水效果良好。MBBR工艺的原理MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率。另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使 反应和反 反应同时存在,从而提高了效果。
这项技术是将同位素技术引入传统的地表水污染源解析方法,利用稳定同位素在水系循环过程中没有明显损失的特点,通过监测为每个已知污染源备案同位素指纹,当发生水污染事故时,通过监测水体中同位素含量,比对同位素指纹库,判断污染排放源。如发现水体中同位素与已知排放源同位素出入较大的情况,可根据CMB化学质量平衡模型,推算未知污染源的大致位置与排放量。这项技术研发成功后,在天津市北塘排污河、深槽河、营城污水厂上游等污染较为严重的水系展应用,发现若干普通环境监察难以发现的暗排污染源,为环境监管工作了技术支撑。
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