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然而,在实际工作过程中,如果设计不到位或者相关的设计人员不重视该设计需求,这样会在系统运行时,能耗会逐渐上升。如果有的工程设计周期比较短,那么就会容易出现设计收费以及经济效益不挂钩问题出现,设计人员为了赶时间,思考不周,一些技术型问题得不到解决,问题积累越多,越产生更大的能耗。有的设计单位为了获得更大的经济利益,他们在进行设计工作时,时常不注意实际质量,他们在乎的是设计数量,因此常常导致设计的系统不符合需求。在光催化反应发生的过程中,传质传热速率对光催化反应效率影响明显。吸附始时,TiO2颗粒表面的扩散速率大于吸附速率,有利于光催化反应的进行,随着温度的提高,与气体接触的颗粒表面空穴被填满,扩散速率减慢,反扩散过程加强,从而降低光催化效率。当扩散与反扩散速率平衡时,温度的升高则对光催化反应的影响不再显着。此外,水分子在TiO2光催化反应过程中的作用包括两方面:一是SO2在水中的溶解性较高,SO2脱除效率中有水的溶解作用;二是水分子可俘获光生空穴的羟基,进而产生氧化性较高的羟基自由基,强氧化自由基的产生可将SONOx等气体氧化脱除。
1.由于其氧化性强,易影响生物菌株,不能在生化阶段添加,需要在现场生化后添加。
◆产品在过程中废水无需沉淀,稀释后直接在系统末端投加反应即可。
2.建2、 对于不同类型的废水进行分类别。电镀废水主要分为:含氰废水,含铬废水,其他重金属废水以及酸碱性废水。各种废水采用分系统、分类别的方式进行。重金属或者是含氰的废水,都必须使整个体系处于合适的酸碱度下。由表1可知不同类型重金属,在产生沉淀时的pH是有很大区别的。如果体系的酸碱度达不到合适范围,将会直接严重影响废水系统后的效果。在进行废水时,工作人员可以通过两种方式进行:将生产中产生的酸性、碱性废水进行相互中和;直接外加化学品,来中和废水中的酸碱度,采取该种方法在降低废水治理成本方面起到了较大作用。议氨氮去除剂的溶解率不超过5%。
电厂在废水改造时需要整体更新原有设备,改造费用较高,电厂承担的经济负担重。此外,由于电厂基建严重缺失和地下管网系统复杂,也增加了改造的难度