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2017年环保工程师考试《基础知识》知识点提炼

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  2017年环保工程师考试《基础知识》知识点提炼

  ● 颗粒物污染

  可吸入颗粒物是指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤10微米的颗粒物。可吸入颗粒物的浓度以每立方米空气中可吸入颗粒物的毫克数表示。国家环保总局1996年颁布修订的《环境空气质量标准(GB3095-1996)》中将飘尘改称为可吸入颗粒物,作为正式大气环境质量标准。

  颗粒物的直径越小,进入呼吸道的部位越深。10微米直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,5微米直径的可进入呼吸道的深部,2微米以下的可100%深入到细支气管和肺泡。

  总悬浮颗粒物是指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总称,其粒径范围约为0.1-100微米。有些颗粒物因粒径大或颜色黑可以为肉眼所见,比如烟尘。有些则小到使用电子显微镜才可观察到。通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒物或飘尘。可吸入颗粒物(PM10)在环境空气中持续的时间很长,对人体健康和大气能见度影响都很大。一些颗粒物来自污染源的直接排放,比如烟囱与车辆。另一些则是由环境空气中硫的氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物及其它化合物互相作用形成的细小颗粒物,它们的化学和物理组成依地点、气候、一年中的季节不同而变化很大。可吸入颗粒物通常来自于在未铺沥青、水泥的路面上行使的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及被风扬起的尘土。

  空气污染指数(AIR POLLUTION INDEX,简称API)是一种反映和评价空气质量的方法,就是将常规监测的几种空气污染物的浓度简化成为单一的概念性数值形式、并分级表征空气质量状况与空气污染的程度,其结果简明直观,使用方便,适用于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。空气污染指数是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康和生态环境的影响来确定污染指数的分级及相应的污染物浓度限值。中国采用的空气污染指数(API)分为五级,API值小于等于50,说明空气质量为优,相当于达到国家空气质量一级标准,符合自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护地区的空气质量要求。API值大于50且小于等于100,表明空气质量良好,相当于达到国家空气质量二级标准。API值大于100且小于等于200,表明空气质量为轻度污染,相当于达到国家空气质量三级标准;长期接触,易感人群病状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。API值大于200,表明空气质量较差,超过国家空气质量三级标准,一定时间接触后,对人体危害较大。

  可吸入颗粒物被人吸入后,会累积在呼吸系统中,引发许多疾病。对粗颗粒物的暴露可侵害呼吸系统,诱发哮喘病。细颗粒物可能引发心脏病、肺病、呼吸道疾病,降低肺功能等。因此,对于老人、儿童和已患心肺病者等敏感人群,风险是较大的。另外,环境空气中的颗粒物还是降低能见度的主要原因,并会损坏建筑物表面。

  根据中国空气污染特点和污染防治重点,计入空气污染指数的项目暂定为:二氧化硫、氮氧化物和总悬浮颗粒物。随着环境保护工作的深入和监测技术水平的提高,将调整增加其它污染项目,以便更为客观地反映污染状况。

  过滤的过程和方法

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2017环保工程师基础知识复习指导:过滤原理

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  2017环保工程师基础知识复习指导:过滤原理

  1、过滤原理

  主要包括迁移、附着和脱附三个过程。

  2、过滤周期及反冲洗

  ⑴过滤周期

  工程应用中,设计和运行是以水头损失来控制过滤周期,当滤料的水头损失达到最大允许值时,就停止过滤,冲洗滤池。

  ⑵反冲洗的方法

  ①单独用水反冲洗:用高速水流冲洗

  优点:只需一套反冲洗系统。

  缺点:冲洗耗水量大,当冲洗强度控制不当时,可能产生砾石承托层松动,冲洗后滤料因水力分级呈上细下粗的分层结构状态。

  ②气水联合反冲洗:采用空气和水流同时冲洗。

  优点:冲洗效果好,耗用水量少小,冲洗过程中不需滤层流化。

  缺点:需增加空气系统,与单独用水冲洗相比所需设备较多。

  ③带表面辅助冲洗的水反冲洗

  在滤层表面设置高速水冲洗系统,利用高速水流对表层滤料加以搅动,增加滤料颗粒的碰撞机会,利用高速水流的剪切作用来提高反冲洗效果。

  3、滤池的基本构造

  主要由滤料层、配水系统和承托层组成。

  ⑴滤料层

  ①颗粒滤料过滤

  废水处理中可用石英砂、无烟煤、陶粒、纤维球、聚氯乙烯球等作为滤料。

  例如以石英砂作滤料时,砂粒径为0~2.0mm,该值大于给水滤池的石英砂粒径(0mm);反冲洗强度可取18~20L/㎡/s,亦大于给水过滤时的12~15 L/㎡/s.

  废水悬浮物浓度高时,为了提高滤池的纳污量,延长过滤周期,可采用粗滤料、双层或三层滤料和上向流滤池。处理废水的上向流滤池为下部进水,上部出水,各层滤料截污力能完全发挥,水头损失上升缓慢。

  例如,处理废水的某上向流滤池的滤料级配由上而下分别为:上部细砂层,砂粒径为1~2mm,层厚1500mm;中部砂层,砂粒径为2~3mm,层厚300mm;下部粗砂层,砂粒径10~16mm,层厚100mm.

  ②多孔滤料过滤

  去除毛纺、化纤和造纸等行业废水中的悬浮细纤维而采用的筛网过滤即为多孔滤料过滤。

  ⑵配水系统和承托层

  配水系统一般分为大阻力配水系统和小阻力配水系统两类。

  承托层一般是配合管式大阻力配水系统使用,若采用中小阻力配水系统,且配水孔眼数量多、尺寸小,配水本身已很均匀,滤料本身不会从孔眼漏掉的话,承托层可以适当减小或省去。

  4、滤池的分类

  滤池按滤料组成分为:单层滤料、双层滤料、多层滤料及混合滤料滤池。

  按水流方向分为:下向流、上向流、双向流和辐向流滤池。

  按滤速大小分为:慢滤池、快滤池和高速滤池。

 

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环保工程师《基础知识》考点梳理:混合稀释模型

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  环保工程师《基础知识》考点梳理:混合稀释模型

  稀释作用的实质是污染物在水体中因扩散而降低了浓度,稀释并不能改变,也不能去除污染物质。但是对 于特定水体的生态系统而言,当污染物浓度降低到一定程度后,其对该水生环境或从某种使用角度出发来 考虑的水质的影响也就很小了,在一定程度上也就能够满足环境或人类的要求,也具有实际意义。

  污染物质进入水体后,存在两种运动形式,一是由于水流的推动而产生的沿着水流前进方向的运动,称为推流或平流;另一是由于污染物质在水中浓度的差异而形成的污染物从高浓度处向低浓度处的迁移,这一运 动被称为扩散。废水排入河流后,由于推流和扩散作用,逐渐与河水相混合,污染物的浓度逐渐降低。 推流和扩散是两种同时存在而又相互影响的运动形式,其综合作用的结果是污染物浓度由排放口至水体下 游逐渐减低,即发生了稀释。研究水体的稀释作用时必须注意到,废水排入水体后并不能与全部河水完全 混合。影响混合的因素很多,主要有:

  (1)废水流量与河水流量的比值。

  比值越大,达到完全混合所需的时间就越长,或者说必须通过较长的距离, 才能使废水与整个河流断面上的河水达到完全均匀的混合。

  (2)废水排放口的形式。

  如废水在岸边集中一点排入水体,则达到完全混合所需的时间较长,如废水分散地排放至河流中央,则达到完全混合所需的时间较短。

  (3)河流的水文条件。

  如河流水深、流速、河床弯曲情况以及是否有急流、跌水等都会影响混合程度。 显然,在没有达到完全混合的河道断面上,只有一部分河水参与了对废水的稀释。参与混合稀释的河水流 量与河水总流量之比,称为混合系数。

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环保工程师基础知识2017笔记:离子交换的基本原理

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  环保工程师基础知识2017笔记:离子交换的基本原理

  水处理中主要采用离子交换树脂和磺化煤用于离子交换。其中离子交换树脂应用广泛,种类多,而磺化煤为兼有强酸型和弱酸型交换基团的阳离子交换剂。

  1、离子交换树脂按结构特征,分为:凝胶型、大孔型和等孔型;

  2、按树脂母体种类,分为:苯乙烯系、酚醛系和丙烯酸系等;

  3、按其交换基团性质,分为:强酸型、弱酸型、强碱型和弱碱型。

  ⑴离子交换树脂的构造

  是由空间网状结构骨架(即母体)与附属在骨架上的许多活性基团所构成的不溶性高分子化合物。活性基团遇水电离,分成两部分:固定部分,仍与骨架牢固结合,不能自由移动,构成所谓固定离子,活动部分,能在一定范围内自由移动,并与其周围溶液中的其他同性离子进行交换反应,称为可交换离子。

  ⑵基本性能

  ①外观

  呈透明或半透明球形,颜色有乳白色、淡黄色、黄色、褐色、棕褐色等,

  ②交联度

  指交联剂占树脂原料总重量的百分数。对树脂的许多性能例如交换容量、含水率、溶胀性、机械强度等有决定性影响,一般水处理中树脂的交联度为7%~10%.

  ③含水率

  指每克湿树脂所含水分的百分率,一般为50%,交联度越大,孔隙越小,含水率越少。

  ④溶胀性

  指干树脂用水浸泡而体积变大的现象。一般来说,交联度越小,活性基团越容易电离,可交换离子的水合离子半径越大,则溶胀度越大;树脂周围溶液电解质浓度越高,树脂溶胀率就越小。

  在生产中应尽量保证离子交换器有长的工作周期,减少再生次数,以延长树脂的使用寿命。

  ⑤密度

  分为干真密度、湿真密度和湿视密度

  ⑥交换容量

  是树脂最重要的性能,是设计离子交换过程装置时所必须的数据,定量地表示树脂交换能力的大小。分为全交换容量和工作交换容量。

  ⑦有效ph范围

  由于树脂的交换基团分为强酸强碱和弱酸弱碱,所以水的ph值对其电离会产生影响,影响其工作交换容量。弱碱只能在酸性溶液中以及弱酸在碱性溶液中有较高的交换能力。

  ⑧选择性

  即离子交换树脂对水中某种离子能优先交换的性能。除与树脂类型有关外,还与水中湿度和离子浓度有关。

  ⑨离子交换平衡

  离子交换反应是可逆反应,服从质量作用定律和当量定律。经过一定时间,离子交换体系中固态的树脂相和溶液相之间的离子交换反应达到平衡,其平衡常数也称为离子交换选择系数。降低反应生成物的浓度有利于交换反应的进行。

  ⑩离子交换速率

  主要受离子交换过程中离子扩散过程的影响。

  其他性能:如溶解性、机械强度和耐冷热性等。离子交换树脂理论上不溶于水,机械强度用年损耗百分数表示,一般要求小于3%~7%/年。另外,温度对树脂机械强度和交换能力有影响...

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2017年环保工程师《基础知识》考点:膜分享

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  2017年环保工程师《基础知识》考点:膜分享

  一、膜分离法的原理及分类

  ⑴膜:能够把流体相分隔为互不相通的两部分,这两部分之间能存在“传质”的薄的物质。

  ⑵膜的特征:一是无论厚度多少都必须有两个界面,两个界面分别与两侧流体相接触,二是要具有选择透过性,可允许一侧流体中一种或几种物质通过,而不允许其他物质通过。

  ⑶膜分离:利用膜的选择透过性能将离子或分子或某些微粒从水中分离出来的过程。用膜分离溶液时,使溶质通过膜的方法称为渗析,使溶剂通过膜的方法称为渗透。

  ⑷根据溶质或溶剂透过膜的推动力和膜种类不同,水处理中膜分离法通常可以分为:电渗析、反渗透、超滤、微滤。

  二、电渗析

  ⑴原理

  在外加直流电场作用下,利用离子交换膜的透过性(即阳膜只允许阳离子透过,阴膜只允许阴离子透过),使水中的阴、阳离子作定向迁移,从而达到水中的离子与水分离的一种物理化学过程。

  原理是:在阴极与阳极之间,放置着若干交替排列的阳膜与阴膜,让水通过两膜及两膜与两极之间所形成的隔室,在两端电极接通直通电源后,水中阴、阳离子分别向阳极、阴极方向迁移,由于阳膜、阴膜的选择透过性,就形成了交替排列的离子浓度减少的淡室和离子浓度增加的浓室。与此同时,在两电极上也发生着氧化还原反应,即电极反应,其结果是使阴极室因溶液呈碱性而结垢,阳极室因溶液呈酸性而腐蚀。因此,在电渗析过程中,电能的消耗主要用来克服电流通过溶液、膜时所受到的阻力及电极反应。

  例如,用电渗析方法处理含镍废水,在直流电场作用下,废水中的硫酸根离子向正极迁移,由于离子交换膜具有选择透过性,淡水室的硫酸根离子透过阴膜进入浓水室,但浓水室内的硫酸根离子不能透过阳膜而留在浓水室内;镍离子向负极迁移,并通过阳膜进入浓水室,浓水室内的镍离子不能透过阴膜而留在浓水室中。这样浓水室因硫酸根离子、镍离子不断进入而使这两种离子的浓度不断增高;淡水室由于这两种离子不断向外迁移,浓度降低。离子迁移的结果是把电渗析器的两个电极之间隔室变成了溶液浓度不同的浓室和淡室。浓水系统是一个溶液浓缩系统,而淡水系统是一个净化系统。用电渗析法回收镍时,以硫酸钠溶液作为电极液,硫酸钠可减轻铅电极的腐蚀,浓水回用于镀槽,淡水用于清洗镀件。

  ⑵离子交换膜和电渗析装置

  ①离子交换膜

  (是电渗析的关键部件,其性能影响电渗析器的离子迁移效率、能耗、抗污染能力和使用期限等。)

  ②电渗析离子交换膜的分类:

  按膜结构分为:异相膜、均相膜和半均相膜。

  按膜上活性基团不同分为:阳膜、阴膜和特种膜。

  按膜材料不同分为:有机膜和无机膜。

  ③电渗析装置

  电渗析器的构造包括压板、电极托板、电极、极框、阴膜、浓水隔板、淡水隔板等部件。将这些部件按一定顺序组装并压紧,组成一定形式的电渗析器。电渗析器的辅助设...

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环保工程师2017基础知识点:氧化还原法原理

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  环保工程师2017基础知识点:氧化还原法原理

  氧化还原法原理

  氧化还原法:通过氧化还原反应将废水中的溶解性污染物质去除的方法。 化学反应中,失去电子的过程叫氧化,失去电子的物质称还原剂,在反应中被氧化,得到电子的过程叫还原,而得到电子的物质叫氧化剂,在反应中被还原。每个物质都有各自的氧化态和还原态,其氧化还原电 位的高低决定了该物质的氧化还原能力。 废水的氧化还原处理法又可分为氧化法和还原法两类。

  常用的氧化剂:空气中的氧、纯氧、臭氧、氯气、漂白粉、次氯酸钠、二氧化氯、三氯化铁、过氧化氢和 电解槽的阳极等。

  1、氯氧化法

  原理:

  氯氧化法采用氯系氧化剂,如次氯酸钠、漂白粉和液氯等,主要用于去除废水中的氰化物、硫化物、酚、 醇、醛、油类以及对废水进行脱色、脱臭、杀菌等处理。

  2、臭氧氧化法

  (1)臭氧的特性

  臭氧是一种强氧化剂,其氧化能力仅次于氟,比氧、氯及高锰酸盐等常用的氧化剂都高。在理想的反应条 件下,臭氧可以把水溶液中大多数单质和化合物氧化到它们的最高氧化态,对水中有机物有强烈的氧化降 解作用,还有强烈的消毒杀菌作用。

  臭氧的性质主要有: ①不稳定性;②溶解性;③毒性;④氧化性;⑤腐蚀性。

  (1)臭氧氧化的接触反应装置

  废水的臭氧处理是在接触反应器中进行,为了使臭氧与水中充分反应,应尽可能使臭氧化空气在水中形成 微小气泡,并采用气液两相逆流操作,以强化传质过程。常用的臭氧化空气投加设备有多孔扩散器、乳化 搅拌器、射流器等。

  (2)臭氧处理工艺设计

  设计内容主要有两方面:一是臭氧发生器型号和台数的确定,确定的依据是臭氧投加量,臭氧化空气中臭 氧的浓度和臭氧发生器工作的压力,二是臭氧布气装置和接触反应池容积的确定,确定的依据是布气装置 性能和接触反应时间,一般为5~10 分钟。

  (3)臭氧在废水处理中的应用发展很快,近年来,随着一般公共用水污染日益严重,要求进行深度处理,国 际上再次出现了以臭氧作为氧化剂的趋势。臭氧氧化法在水处理中主要是使污染物氧化分解,用于降低 BOD.COD,脱色,除臭、除味、杀菌、杀藻、除铁、锰、氰、酚等。

  (4)臭氧氧化法的优缺点

  优点:氧化能力强,对脱色、除臭、杀菌、去除有机物和无机物等效果,无二次污染,制备臭氧只用空气 和电能,操作管理方便;

  缺点:投资大,运行费用高。

  3、过氧化氢氧化法

  过氧化氢价格较高,单独使用时氧化反应过程过于缓慢,所以目前多利用投加催化剂的方法以促进氧化过 程。常用的催化剂有硫酸亚铁、络合铁、铜、锰、天然酶或芬顿试剂等。过氧化氢与二价铁离子作用,能 产生羟基自由基,其氧化能力仅次于氟,能使许多难于生物降解及一般化学氧化法难于氧化的有机物氧化 分解。

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2017年环保工程师《基础知识》笔记:声源

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  2017年环保工程师《基础知识》笔记:声源

  一、电磁噪声源

  由于机械构件受到电场或磁场力的作用,导致磁致伸缩和电磁感应的发生,铁磁性物质或构件发生振动而辐射噪声的声源称为电磁噪声源。

  1、直流电动机的电磁噪声

  不平衡的电磁力是使电动机产生电磁振动并辐射电磁噪声的根源。直流电动机的电磁噪声与电机的功率有很大的关系,电机噪声包括电磁噪声、风扇噪声、电刷噪声、轴承噪声等,大功率低转速的直流电动机,电磁噪声为主要噪声。

  2、交流电动机的电磁噪声

  同步交流电动机的电磁噪声的特点与直流电动机的相同,异步交流电动机的电磁噪声,是由于定子和转子的各次谐波相互作用而产生的,也称为槽噪声,它的大小取决于定子、转子的槽配合情况。

  电动机的定子、车子的谐波次数不同,相互作用合成的磁力波的次数也不同。当两个谐波相互作用产生的电磁力波动次数愈低时,其磁势幅值也愈大,激发的振动和噪声也愈强。

  3、变压器的电磁噪声

  变压器的电磁噪声是由于铁心在电磁场作用下产生磁致伸缩性振动而引起的。其基频是供电频率的2倍。除基频外,变压器的电磁噪声还有高次谐波的噪声成分,一般体积较大的变压器,其最响的谐波频率较低;体积较小的变压器,其最响的谐波频率较高。

  变压器的电磁噪声,主要是由于铁心振动耦合到变压器的外壳,使外壳振动形成的。这种磁噪声是由变压器向外辐射的,特别是产生共振时,所辐射的噪声较强。

  二、点声源、线声源、面声源

  声源的类型按其几何形状特点划分为:点声源、线声源、面声源。

  1、点声源:声源尺寸相对于声波的波长或传播距离而言比较小、且声源的指向性不强时,则声源可近似视为点声源。

  2、线声源:火车噪声、公路上大量机动车辆行驶的噪声,或者输送管道辐射的噪声等,远场分析时可将其看做由许多点声源组成的线状声源。这些线声源以近似柱面波形式向外辐射噪声。

  3、面声源:具有辐射声能本领的平面声源,平面上辐射声能的作用处处相等。常见于有辐射声能作用、分布较大的平面外的一些点上,对该平面声源有必要进行声场分析时,使用这一概念。

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2017年环保工程师《基础知识》考点:噪声

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  2017年环保工程师《基础知识》考点:噪声

  由于机械零件和周围及封闭媒质(空气)交互作用而辐射出噪声的声源称为空气动力性噪声源。

  1、喷射噪声:气流从管口以高速(介于声速与亚声速之间)喷射出来,由此而产生的噪声称为喷射噪声,也称为喷注噪声或射流噪声。

  2、涡流噪声:气流流经障碍物时,由于空气分子黏滞摩擦力的影响,具有一定速度的气流与障碍物背后相对静止的气体相互作用,在障碍物的下游区形成带有涡旋的气流。这些涡旋中心的压强低于周围介质的压强,每当一个涡旋脱落时,湍动气流就会出现一次压强跳变,这些跳变的压强通过周围介质向外传播,并作用于障碍物。当湍动气流中压强脉动含有可听声的频率成分且强度足够大时,就能辐射出噪声,称为涡流噪声或湍流噪声。

  3、旋转气流噪声:旋转的空气动力机械(如飞机螺旋桨),旋转时与空气相互作用而连续产生压力脉动,从而辐射的噪声称为旋转气流噪声。

  4、燃烧噪声:各种燃料通过燃烧器与空气混合而燃烧,在燃烧过程中可产生强烈的噪声,这种噪声称为燃烧噪声。气态燃料燃烧噪声有如下特性:

  (1)燃烧吼声:可燃混合气体燃烧产生的噪声,称为燃烧吼声。燃烧吼声强度与燃烧强度成正比,燃烧强度表示单位体积的热量释放率,当火焰燃烧速度保持不变而火焰体积增大时,则强度降低,燃烧吼声也降低。

  (2)振荡燃烧噪声:可燃混合气通过燃烧器燃烧时,由于燃烧气体的强烈振动而产生的噪声,称为振荡燃烧噪声,也称为燃烧激励脉动噪声。

  (3)工业燃烧系统的噪声:来自燃烧设备与燃烧过程的噪声,如可燃气及空气供应系统中的风机和阀门噪声,可燃气与空气从燃烧器喷嘴喷出的喷射噪声,以及燃烧炉或燃烧器所在空间的共振声等,这些噪声能与燃烧吼声和脉动噪声一起合成为燃烧系统的噪声。

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环保工程师2017年《基础知识》讲义:药剂中和法的概念

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  环保工程师2017年《基础知识》讲义:药剂中和法的概念

  药剂中和法的概念

  1、酸性废水的药剂中和法

  指的是向酸性废水中投加碱性药剂,使废水ph值升高的方法。

  常采用的中和剂为石灰、石灰石、大理石、白云石、碳酸钠、苛性纳和氧化镁等。

  另外,石灰价廉,常被用来中和不同浓度的多种酸性废水

  2、碱性废水的药剂中和法

  指的是向碱性废水投加酸性药剂,使废水的ph值降低的方法。

  常采用的中和剂有硫酸、盐酸、硝酸以及锅炉烟道气等,还应尽可能使用一些工业废酸。

  例如某制药厂乙炔车间排放电石渣碱性废水,利用溶剂车间排放的含硫酸废水进行中和处理,投资较少,即可解决碱性废水的污染问题。

  3、中和剂的实际用量

  由于药剂中常含有不参与中和反应的惰性杂质,而且废水中常含有影响中和反应的杂质以及中和反应混合不均匀等,因此中和剂的实际耗量比理论耗量高,应通过试验确定。

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环保工程师2017《基础知识》考点:绿色管理的概念

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  环保工程师2017《基础知识》考点:绿色管理的概念

  绿色管理是把环保的观念融于经营管理之中。原料和生产工艺过程的选择都要符合环境标准,废物的回收利用也是其追求的目标。富士公司废旧胶片的循环利用率已达100%;东芝、尼桑、日本电力公司则共同出资2500万美元建立环境基金。绿色管理的推行,在增加了企业的必要环保投入同时,也给企业带来可观的经济贸易效益。

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