详细说明
经整理研究发现,全套进口的正常使用率为3%;部分国产、部分引进的设备正常使用率为6%;全套国产的正常使用率为1%.上述问题的出现主要有以下几方面原因:全套进口设备由于原水水质的不同,缺乏技术论证及工艺修改,照搬照抄,不适合我国实情。所以反渗透进水一定要根据原水水质的不同进行预处理,以满足设备对进水水质的要求。有些技术能力较差的企业,不懂得反渗透装置膜元件及其数量的合理选择,膜元件的合理排列等,造成部分膜元件在非正常情况下运行。尹彦欣利用化Summa罐对不同场所如居室、汽车、超市的室内空气进行采样,利用预浓缩器将气体样品冷聚焦,并去除水和CO2,然后自动将样品导入气相色谱质谱,分析其中的主要有机污染物。该方法采样快速简单,分析操作中不需使用任何有机试剂,实验背景干扰少,定性分析准确。虽然罐采样法可以同时采集多种所需样品,使用快速方便,但是该方法成本高,对低浓度往往因缺少相应的稳定标准物质而无法准确定值,同时仪器的检出限也限制该方法的推广应用。采样-气相色谱/质谱联用技术由于罐采样只是一种空气样品的采样手段,在气态VOCs测定过程中样品采集后,通常会与气相色谱或气相色谱/质谱联用的检测技术对气态VOCs中的组分进行定性或定量的分析。气相色谱法具有能、高选择性、高灵敏度、分析速度快、应用范围广和样品用量小等特点,尤其对异构体和多组分混合物的定性、定量分析更能发挥其作用,因而在VOCs检测方面得到了广泛应用。一般用于罐采样气相色谱分析的检测器有火焰离子化检测器(FID)、电子捕获检测器(ECD)、质谱检测器(MS)、火焰电离检测器(FPD)等,其中FID与MS常用于气态VOCs的分析测定。1罐采样-GC/MS1957年Holmes等首先实现了GC/MS联用,主要是利用气相色谱法对混合物的分离能力和质谱法对纯化合物的准确鉴定能力而开发的分析方法。采用罐采样对真实的气态物质进行采集,再与GC/MS联用可对环境样品中所含的挥发性和半挥发性有机化合物进行准确地定性、定量分析和检测,且与其他技术相比有无可比拟的优越性。孙焱婧等将Summa罐采样气相色谱/质谱法与VOCs在线监测法进行定性对比,结果表明,VOCs的Summa罐采样-GC/MS法的偏差在可接受范围内,具有一定的环境适用性。IC反应器。,碳钢防腐。两级分离内循环厌氧反应器(IC)是世界上进的厌氧处理技术,该技术在第三代厌氧反应器U:SB的基础上,把多级处理技术、流化床技术、污泥颗粒化技术、内外循环等技术整合在同一个反应器内,在反应器中,颗粒污泥(厌氧细菌)将废水中有机污染物降解生成cl{4等气体。两级分离内循环厌氧反应器(IC)是基于气体提升原理,而由上升管和下降管中所含气体量的不同而产生的,受反应器气流的驱动,循环流比率取决于进水COD浓度,因此可达到自行调节。蓄热体温度升高后,通过切换阀或旋转装置切换气流流向,分别进行蓄热和放热,实现热量的有效回收利用。该工艺具有如下优点:相较于固定床活性炭吸附浓缩,出口浓度稳定。由于转轮始终处于旋转状态,故转入吸附区的沸石会较快转入脱附区脱附再生,使得吸附区停留时间短。采用沸石作为吸附剂,因沸石具有不燃性,相较于煤制/木制活性炭,安全性能好。高温脱附,脱附效率高,使高沸点残留问题迎刃而解。系统组合紧凑,充分利用热源,节省设备投资和运行费用。