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1废物的主要利用途径为:①利用矿物废料作建筑材料,道路工程材料,填垫材料,冶金、化工和轻工等工业原料。②利用含碳、油或其他有机物质的废物从中回收能源。③利用含有土壤、植物所需要的元素或化合物的废物作土壤改良剂和肥料。

折叠 管理措施

防治固体废物污染和利用固体废物资源的主要措施为:

①改革生产工艺,少排废物:提高产品质量,生产使用寿命长的产品,使物品不致很快变成废物。采用精料,减少生产过程中的废物排放量。例如在选矿工序中,提高铁矿石品位,可以少加造渣剂和焦炭,从而减少高炉渣的排放量。工业先进 采用这种方法后,高炉渣排放量比原来可减少一半以上。

②发展物质循环利用工艺:改革传统工艺,发展物质循环利用工艺,使生产 种产品的废物,成为第二种产品的原料,使生产第二种产品的废物又成为生产第三种产品的原料等等, 只剩下少量废物排入环境,这样能取得经济的、环境的和社会的多方面的



1成两段炉的底部煤气, 约占总煤气量的60% , 其热值相对较低(6400kJ /nm3 ) 、温度较高(450℃左右) , 因煤在干馏段低温干馏时间充足, 进入气化段的煤已变成半焦, 因此生成的气化煤气不含焦油, 又因距炉栅灰层较近, 所以含有少量飞灰。底部煤气就可经旋风除尘器及风冷器等设备来处理, 这样对于使用冷净化煤气的用户, 便可不采用水洗法就能使用上冷净化煤气,从而避免了大量酚水无法处理的缺陷。

干馏式

干馏式煤气发生炉是在两段炉的基础上研发的一种炉型,取消了两段炉的下段煤气全部煤气都在干馏段中充分干馏由煤气炉顶部排出。干馏炉既保留了两段炉在料层控制方面简单的优势,同时由于气化段所生产的煤气全部上行由于干馏煤炭,所以不需要对煤气进行流量比例的调节,大大降低了煤气炉的操作和维护的复杂程度。

干馏炉在煤气减少携灰方面优于一段炉和两段炉。




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16.5.1.2生物接触氧化池可分为单级和多级接触氧化。当具有脱氮功能要求时,应采用好氧池和缺氧池。


  6.5.1.3 生物接触氧化池有效容积宜依据以下公式计算:


  V=Q×n×(La-Le)/(M×1000)(6.5.1.3)

  式中:

  V——生物接触氧化池的有效容积(m3);

  Q——每人每天污水量(m3/人?d);

  n——服务人数(人);

  La——进水BOD5浓度(mg/L);

  Le——出水BOD5浓度(mg/L) ;

  M——BOD5容积负荷(kgBOD5/m3?d)。


  6.5.1.4生物接触氧化池前应设置初沉池等预处理设施,以防止填料堵塞。初沉池可以是单独的沉淀池或一体化设备中的沉淀单元,已建符合要求的化粪池也可作为初沉池。


  6.5.1.5生物接触氧化池内的填料应适于长期浸入污水环境中,并适宜生物附着生长。


  6.5.2 生物滤池


  6.5.2.1 村庄集中污水处理可采用生物滤池,包括普通生物滤池(也称滴滤池)、高负荷生物滤池或曝气生物滤池等类型。


  6.5.2.2普通生物滤池由池体、滤料、布水装置和排水系统组成。池体宜为方形、矩形或圆形;滤料宜采用碎石、卵石或炉渣,粒径为30mm~100mm;布水装置可采用固定式或移动式;排水系统应设置渗水装置、集水沟和总排水沟。容积负荷宜为0.15kgBOD5 /(m3˙d)~0.3kgBOD5 /(m3˙d)。


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