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为此,本文开发了一种称之为拍照法的组件编码识别技术,该法利用防爆相机(石化企业性质决定)按照一定顺序对预实施LD:R的企业进行拍照,对照片中存在的泄漏组件进行编码,并终形成一套全厂级别的组件编码记录,拍照人员在实施过程中可人为控制每张照片中所存在的泄漏元件数量,以每幅图不超过3个组件为宜。目前尚无针对石化行业实施LD:R流程的拍照法组件编码识别技术的具体步骤和方法,该法简单易操作,在石化行业具有很好的应用前景。于拍照法的组件编码识别石化行业泄漏设备中可能发生泄漏的元件及其编码表示见表1。依据环保部对我国石化行业VOCs排放的介质种类划分,将排放VOCs的介质分为气体、轻质液和重质液三类,其编码表示见表2。编码法需要以设备为基准进行编码,用户找到设备后根据编码中的方位方向寻找泄漏元件,编码中的方位表示见表3。根据在石化企业的LD:R实施经验,一个完整的编码需要包含以下代码:管理单元编号(2位)+装置名称编号(2位)+照片序号(6位)+介质状态编码(1位,见表2)+密封点编号(3位)++距离编码(2位)+高度编码(2位)+方位编码(2位)+楼层号(3位)++设备编码。于215年11月出台的《城镇污水处理厂污染物排放标准》征求意见稿将基本控制项目的三级排放指标进行了取消,新增近5项控制项目。标准的趋严,使得原有污水处理厂走上升级改造之路,新建厂为满足要求,在工艺选择上斟酌颇多。近十几年,随着污染加剧,水资源短缺严重,人类对水质提出了更高的要求,污水深度处理与回用技术兴起。污水处理厂的侧不再是核算污染物的排放量,而是如何改善水质。对此水务企业及污水厂要如何应对标准的变化,切实合理的进行污水厂升级与改造,将是以后一段时间关注的方向。
导读:吸附技术是为经典和常用的气体净化技术,也是目前工业VOCs治理的主要技术之一。吸附法具有净化,设备简单,投资低等特点,使用范围也为广泛。文章分析活性炭净化VOCs出现的问题及失败的原因。概述吸附技术是为经典和常用的气体净化技术,也是目前工业VOCs治理的主要技术之一。吸附法具有净化,设备简单,投资低等特点,使用范围也为广泛;吸附是“吸附回收”和“吸附销毁”工艺的基础。活性炭(颗粒活性炭、蜂窝活性炭、活性炭纤维)是吸附工艺的主体吸附剂。

水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。BOD测定仪BOD的测定采用GB7488-87水质五日生化需氧量测定法。测定仪原理含有饱和溶解氧的水样进入测定槽与生物传感器接触,当水样中无可生化降解的有机物时,溶解氧向氧电极的扩散速度(质量)达到恒定时,便产生了一个恒定电流。
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