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搖勻后立即快速取樣,雖然由于振搖產生了氣泡(在移取水樣的過程中部分氣泡會消散),取樣的體積會因殘余氣泡的存在而在量上存在一點誤差,但這點量上的減少所引起的分析誤差與樣品代表性的不符所造成的誤差相比可以忽略不計。搖樣后放置不同時間的水樣與搖樣后立即快速取樣分析的測定對照實驗發現,前者測出的結果與實際水質狀況有較大偏差。樣量不能太少取樣量太少,廢水特別是處理前廢水中某種導致高耗氧的顆粒因分布不均很可能移取不上,這樣測出的COD結果與實際廢水的需氧量會相差很大。此處介紹同時脫硫脫硝技術中的濕法同時脫硫脫硝技術。濕法同時脫硫脫硝技術是在濕法脫硫技術的基礎上,將某種添加劑加入溶液中,使SO2和NOx同時被溶液吸收。按照添加劑與NO作用方式的不同,可分為氧化吸收法、尿素法和絡合吸收法。其中氧化吸收法為常見,其是將煙氣通過強氧化性環境,將煙氣中的NO和SO:分別氧化為NO2和SOx,之后再通人堿液將其吸收的方法。濕法煙氣脫硫、脫硝一體化技術在應用中主要由煙氣冷卻吸收單元和排液處理單元組成。垃圾填埋氣(LFG)是填埋場的終產物之一。作為一種新興的清潔能源,世界上2多個每年從中回收的能量約相當于2萬噸原煤資源。除用作發電,鍋爐燃料,管道供氣外,較新的LFG利用途徑還包括用作汽車的替代燃料,生產甲醇或者燃料電池等。除主要組分CHCON2等外,Young等在英國3個填埋場的空氣中,共檢測出154種微量揮發性有機物(VOCs),其總體積濃度小于1%,有116種在各填埋場中均可檢到。言鄒世春等對廣州大田山填埋場LFG的測定結果表明,在檢測出的氯代烴類、苯系物、氯代烴等6多種VOCs中,有17種屬于USEP:優先控制的污染物。實踐表明,這些含量低、毒性大的微量VOCs不僅會造成二次污染、危害人類健康;其中的鹵代烴和硫化物等還能引起的腐蝕,降低鍋爐和內燃機的操作壽命,并對填埋氣的燃燒特性施加不利影響。近年來,發達頒布了不少法令,限制VOCs的排放,并積極需求有效的凈化技術;我國新近頒布的《填埋氣利用行動方案》中,基于保護環境和回收資源考慮,也明確提出了控制填埋氣中微量VOCs的要求。埋氣中VOCs凈化的常規技術依據其存在形式,填埋氣中的VOCs可分為兩部分:少部分未經收集、即從垃圾填埋表面散逸到空氣中,這可通過改善覆蓋材料、增加收集井、采用植被吸收等預防性措施減少或消除;絕大部分VOCs經濃縮后與CH4一起貯存、需通過深度冷凝、吸附凈化、溶劑吸收、膜分離、生物過濾、催化燃燒等一種或多種物理、化學或生化工藝進行末端治理。目前,圍繞填埋氣中微量有害的VOCs,采用的常規凈化技術主要有:2.1深度冷凝冷凝是利用各種VOCs在不同溫度和壓力下具有不同的飽和蒸氣壓,通過降低溫度或增加壓力,使某些有機物首先凝結出來。
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