锅炉低氮燃烧技术是控制氮氧化物的技术,在---锅炉效率和安全的前提下应尽可能降低锅炉出口氮氧化物的浓度?对于煤粉锅炉,应通过燃烧器改造和炉膛燃烧条件的优化,---锅炉出口氮氧化物浓度小于550mg/m3?炉后采用scr烟气脱硝,通过选择催化剂层数?---喷氨?流场均布等措施---脱硝设施稳定运行,实现氮氧化物---排放?
对于循环流化床锅炉,应通过燃烧调整,---氮氧化物生成浓度小于200mg/m3?通过加装sncr脱硝装置,实现氮氧化物---排放;如不能满足---排放要求,可在炉后增加scr,采用一层催化剂?
对于燃用---煤的w型火焰锅炉,cems烟气监测标准,也应在---锅炉效率和安全的前提下尽可能降低锅炉出口氮氧化物的浓度?但目前尚难以做到较低,仅靠炉后的scr较难稳定满足氮氧化物的---排放要求,---尚无成功案例,在线cems烟气监测系统厂家,需要进一步研究?
1、建立地下水污染场地mna概念模型,并根据不同污染物类型的污染场地,确定待定的场地监测目标和mna标准控制。通过水文地质勘探和土工试验等,获取所需的水文地质参数、土壤化学相关参数,用地下水三维数值模型预测污染羽流在自然降解等多种因素下的变化区域污染物的归趋、通过现场踏勘确定污染受体,在总结上述参数的基础上建立地下水污染场地mna概念模型。
2、根据场地概念模型和数值模拟结果,确定现场监测网络,包括监测位置、监测方式、监测参数、监测频率等。
3、根据修复目标确定mna修复技术的可行性。通过实际检测或室内实验确定自然衰减的主要影响因素。通过室内模拟柱实验和现场监测确定mna修复技术的可行性。监测的一般条件包括温度、ph值、溶解氧、毒性化合物的存在、污染物的可利用程度、电子供体和电子受体的比例等;监测的特定条件是指氧化还原条件、降解性微生物的存在等。
4、强化自然衰减修复地下水污染物方案。确定自然衰减的主要机理和影响效率,在此基础上,提供相应微生物降解所需的电子供体、电子受体和营养物质。
5、建立地下水污染mna修复技术可行性评估程序。
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