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亦有建议以6~8kgVSS/m为宜,因为消化污泥一般为絮状体,不宜接种太多,太对了对颗粒污泥不但没有好出,反而不利,种泥即污泥种的意思,种泥太多事没有必要的,颗粒污泥并非是种泥本身形成的,而是以种泥为种子,在提供充足的营养基质下由新繁殖的微生物形成,种泥多了,反而会与初生得颗粒污泥争夺养分,不利于颗粒污泥的形成。接种污泥时的水质配制低浓度的废水有利于颗粒污泥的形成,但浓度也应当足够维持良好的细菌生长条件,初始配水CODcr浓度为2mg/L,然后逐步提高有机负荷直到可降解的CODcr去除率达到8%为止。产气量下降进水浓度低,菌底物不足,应提高进水浓度;厌氧污泥排放量过大,使反应池内菌减少,应减少排泥量;气温过低,加蒸汽量,提高温度;有机酸积累,碱度不足。应减少进水量,观察池内碱度的变化,如不能改善,投加碱度,如:石灰、烧碱、等。上清液水质恶化上清液水质恶化表现在污泥上浮严重,出水BOD和SS浓度加,原因可能是排泥量不够,固体负荷过大,消化程度不够,搅拌过度等,解决办法是找出原因分别加以解决。京津冀周边将是生物质供热的具潜力区域之一,河北省、山东省、天津市、河南省、内蒙古及东三省皆是生物质热电联产和纯生物质供热的优势发展区域。其中,山东滨州的阳信县已经完成了一个县城“规模化原料收储运和加工”、“规模化生物质热电联产”、“分布式生物质集中供热”、“户用分散生物质采暖及炊事”多层次、多模式的试点示范。目前来看,河北和山东两地生物质供热已快速发展起来,未来两年,内蒙、东三省及周边生物质资源丰富区的生物质供热项目将会随后发展起来。
中间环节效率,包括加工转换效率和储运效率,后者用能源输送、分配和储存过程中的损失来衡量。终端利用效率,即终端用户得到的有用能与过程开始时输入的能源量之比。中间环节效率与终端利用效率的乘积称为能源效率。把终端利用效率混同于能源效率是错误的。,有人说:的能源利用效率约为3%左右,日本和美国在5%以上。实际上,前者是能源效率,后者是终端利用效率。按照上述定义计算能源效率(热效率)相当复杂,需要大量的动态数据,而且终端利用效率难以计算,特别是没有考虑价格和环境因素的影响。主要传质、传热和化学反应如下:在反应过程中,颗粒之间相互碰撞和摩擦,其表面不断更新,烟气热量将塔内脱硫灰水分蒸发,终产物呈干态。经过布袋除尘器除下来的灰,大部分返回脱硫塔形成外循环,少部分终产物外排。塔内灰在塔顶部出口经槽形板分离器分离后落入塔内,形成内循环。循环流化床烟气脱硫的主要优点:系统简单,系统设备少;占地面积省,工程投资少,运行费用低;系统无需防腐;有效脱除SO几乎全部脱除HCl、和HF;系统布置灵活,非常适合现有机组改造;脱硫副产品为干态,有利于综合利用和处置,不会造成二次污染。
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