详细介绍
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U:SB反应器。U:SB在垃圾渗滤液处理中效果明显。L.Borzacconi等〔1〕用U:SB处理COD平均为3mg/L的渗滤液,获得1%~6%的COD去除率和3%~6%的氮去除率。在厌氧分解时,有机氮转为氨氮,且存在NH4+=NH3+H+反应。若pH7时,平衡中的NH3占优势,可用吹脱法去除。但厌氧分解时pH近似等于7,因此出水中可能含有较多的NH+4,将会消耗接纳水体的溶解氧。分段厌氧消化分段厌氧消化工艺根据厌氧消化过程产酸和产甲烷两阶段中起作用的微生物群在组成和生理生物特性方面的差异,采用两个独立的反应器串联运行。
热稳定性好:由于废气的温度随时变化,如果催化剂不能适应一定范围内的温度变化,催化剂的性能就会下降,净化效率就会降低。因此,催化剂必须具备适应一定范围内的温度变化。强度高:在催化燃烧过程中,催化剂往往会因高温,振动和气流等因素的作用,使催化剂产生破裂和磨损,破裂和磨损会造成催化剂的活性降低,增加催化剂床层的压降,影响净化效果。
寿命长:催化活性材料大都比较昂贵,所以,设计时选用催化剂时应尽量使用寿命较长的催化剂。
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一般来讲,在使用纳滤膜进行的膜分离过程中,溶液中各种溶质的截留率有如下规律:随着摩尔质量的增加而增加;在给定进料浓度的情况下,随着跨膜压差的增加而增加;在给定压力的情况下,随着浓度的增加而下降;对于阴离子来说,按NO3-、CI-、OH-、SO42-、CO42-顺序上升。对于阳离子来说,按H+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cu2+顺序上升。纳滤膜应用纳滤膜的这些性能决定了其在饮水处理中*的广阔的应用,简述如下。