SCR反应器可以布置在高灰段、低灰段及尾部烟气段。各种布置方式有各自的优势及不足,以下就各布置方式进行介绍。 若SCR反应器布置于省煤器与空预器之间,烟气流经SCR反应器时,烟气温度为300 ~ 400℃,正好适应于当前商用催化剂的反应温度范围,有助于保证脱硝效果。但烟气中的飞灰、碱金属成分(Na、Ca、 Si、 As)以及SO2会带来诸多负面影响,如飞灰会磨损反应器并造成催化器通道堵塞;飞灰中的碱金属成分会使催化剂“中毒”;SO2会在催化剂作用下被氧化成SO3,SO3进一步与NH3反应生成硫酸铵污染空预器且会造成反应器堵塞。此外,若烟气温度升高将会使催化剂烧结而失效。 尽管高灰段布置存在诸多问题,但与其他布置方式比较起来,这种布置方式仍是一种有效且经济的布置方式,因此高灰段布置是当前的主流形式。 低灰段布置
1.我一上来就在垃圾渗滤液专业领域内做,也是第一次接触到膜反应器。可能很多人对于垃圾渗滤液不怎么接触,甚至业内的人也很少接触,一般接触的多的都是500吨以下规模,甚至有些100吨以下的,而我接触的基本都是1300方左右的大型的垃圾渗滤液项目,确实整个工程都非常做起来非常的困难。而且很多问题,国内没有人做过研究,也就是没有原理知道,只能自己摸索,非常的苦逼。 垃圾渗滤液是非常的难处理,这是我感觉的,现场条件非常的恶劣,这是首要的,但是这个领域是污水处理的前沿领域,收益非常的高。渗滤液难处理难再以下几点,至今没有什么有效的方法解决: a.渗滤液水质非常的不稳定,由于填埋场采取的分区填埋,在老的填埋场尤其是10年以上的,新鲜的渗滤液与老的渗滤液的水质差别太大了,新鲜的渗滤液cod可以高达40000,氨氮低到2000不到,可生化性也非常的好。当然谁都愿意做这个水。但是由于是分区填埋,有时填埋作业区不一样,所以有时候只能有老渗滤液,这个就不好办了,cod7000多点,氨氮达到了5000左右。生化性极差,这种状况可能会持续几个月。 在此情况下,我通过狂加片碱,加甲醇来
设计三相分离器时遇到一个问题,上升速度控制在2m/h之内,但回流缝的宽度选多少合适?有的资料推荐40-80mm,但是看到一些照片好像很宽的,目测有0.5m,请高手指点一下。
枭龙风机:13906409308 QQ2067435649见附件
U反应器高5.7直径9米,投加30吨颗粒污泥,进水cod如何控制?流量?
厌氧反应器的分类及优缺点 废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。 厌
CASS有预反应区和主反应区组成,预反应区连续进水,预反应区的水由与反应区之间隔墙底部穿孔进入,那么预反应区连续进水,怎么说主反应区是间断进水呢?
IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水 低浓度废水,如生活污水等废水 一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点: 1.反应器区的污泥浓度高。平均污泥浓度达20-40Gvss/L。 2.有机负荷,水力停留时间短。在中温条件下,容积负荷一般为10kgCOD左右。
知识点:机械搅拌器
1.厌氧生物技术处理设施管理人员应该注意的问题 (1) 当被处理生活污水浓度水平较高(CODCr值大于5000mg/L)时,必须通过采取回流的管理方式,回流比根据中具体实际情况分析确定,效的回流,不仅我们可以达到降低进水浓度,还可以不断增大进水量,数据处理技术设施内的水流分布均匀,避免企业出现短流现象。回流还可以防止进水浓度和厌氧反应器内pH值的剧烈波动,使厌氧反应平稳发展进行,也就是说教师可以同时减少厌氧反应对碱度的需求量,降低。厌氧反应是产能工作过程,出水温度明显高于进水.因此对于冬季温低时,反应器内的温度恒定,尽可能使厌氧
厌氧反应器结构优化策略 基于厌氧技术机理的理论分析及历史讨论,厌氧反应器(如UASB、IC、MIC)的结构优化需围绕传质效率提升、污泥持留强化、抗冲击能力增强三大核心目标展开。以下为具体优化方案: 一、布水系统升级
EGSB改造为IC反应器方案 将EGSB(膨胀颗粒污泥床)反应器改造为IC(内循环)反应器是一个可行的工程方案,但需要重大的结构改动和系统优化
厌氧反应器调试的三点体会! 第一:心中抛开基本工艺参数的概念,从微生物本身的环境去思考
UASB反应器容积确定方法 UASB反应器(升流式厌氧污泥反应器)在市政污水和工业废水处理领域被广泛使用。HJ 2013-2012《升流式厌氧污泥反应器污水处理工程技术规范》中对于反应器容积推荐采用容积负荷法进行计算,并在其附录中给出了各种废水的容积负荷范围,但其没有综合考虑废水有机浓度高低、反应器高度、反应温度、CODcr组成等因素的影响,过于经验化。
IC反应器内循环原理详解 IC(Internal Circulation)反应器即内循环厌氧反应器,其核心技术在于"无动力内循环"机制,这一设计使IC反应器在处理高浓度有机废水时表现出色。以下将从基本原理、实现方式和功能优势三个方面详细解析IC反应器的内循环原理。 一、内循环的基本原理<