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              發布時間:2021-03-17 14:21  

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              萃取法是在原溶液中加入一種與原有溶劑不溶而對部分溶質有較大溶

              萃取法 萃取法是在原溶液中加入一種與原有溶劑不溶而對部分溶質有較大溶解度的溶劑,利用溶液中各個組分對于新加入的溶劑的溶解度的不同,而使在新加入的溶劑中溶解度大的溶質被置換至新的溶劑中,從而達到原溶劑中組分分離和凈化溶液的目的。目前使用較多的有液膜萃取法和絡合萃取法。例如可利用酚類物質在中和水中的溶解度有較大差異這一特性,可將有機萃取劑與含酚廢水混合,則酚類物質會轉移到溶解度更大的有機相中,把酚類物質萃取出來,從而將廢水中的酚類物質去除[4]。


              運用膜分離技術處理的生產廢水

              膜分離法 對于溶液,膜分離法即是利用膜的選擇透過性能從而將某些離子、分子或微粒從溶劑中分離出來的過程,使溶質通過膜的方法稱為滲析,使溶劑通過膜的方法稱為滲透。常用于廢水處理的膜分離方法有電滲析、反滲透、微濾、超濾、納濾等,與其他物理方法相比,膜分離法具有無相變、能耗低、工藝簡單、不污染環境、易于實現自動化等優點。張欽庫等[8]研究了運用膜分離技術處理的生產廢水,實驗研究發現,當納濾和反滲透膜在工況下運行,對氨氮的截留率分別可達到37%和65%。若將反滲透膜產水做進一步的處理,可使廢水達標排放,從而可實現企業的清潔生產。


              提高能效技術手段

              提高能效技術手段   事實上,城市污水處理的能源密集型過程和操作主要集中在生物處理廠,特別是曝氣和污泥處理系統。通過改進通風設備來提高通風系統的能源效率的技術可以分為兩大類,因為這些技術正在不斷更新和改進。對于污泥處理系統來說,能源回收對其能源效率至關重要。如上所述,城市污水處理約占污水處理廠總能耗的6%,可采用至少可消化40%的處理技術進行改造。后,消化氣體被儲存起來,轉化為快速的機械電能,允許高循環再利用。此外,集中焚燒固體垃圾和污泥,就是說——城市垃圾焚燒發電、余熱轉換燃燒的供電和提供一定的能量,在污水處理廠和終減少能耗。


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