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根據吸附(效率高)和催化燃燒(節能)兩個基本原理設計,采用雙氣路連續工作,一個催化燃燒室,兩個吸附床交替使用。
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Fe3C和其他雜質以極小的顆粒形式分散在海綿鐵內,由于它們的電極電位比鐵的高,當處在電解質溶液中時就形成了無數個腐蝕微電池,在它的表面就有電流在成千上萬個細小的電池內流動,鐵作為陽極被腐蝕消耗。當體系中有活性炭等宏觀陰極材料存在時,又可以組成宏觀腐蝕電池。處理印染廢水腐蝕電池法處理印染廢水,腐蝕電池體系中鐵為還原性物質,通過電極反應被氧化時,其提供的電子將破壞染料的發色。電極反應的產物Fe2也具有比較強的還原性,有利于Fe+的生成,產生凝聚能力很強的Fe(OH)3膠體,吸附絮凝印染廢水中的有色物質,使染料脫色及降低廢水COD。
先將有機廢氣用活性炭吸附,當快達到飽和時停止吸附,然后用熱氣流將有機物從活性炭上脫附下來,使活性炭再生;脫附下來的有機物已被濃縮(濃度較原來提高幾十倍),并送往催化燃燒室催化燃燒成二氧化碳及水蒸汽排出。
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為達到標準要求,我國北方地區開始了建筑保溫隔熱工作,此時的保溫系統形式主要采用外墻內保溫系統,絕熱材料采用保溫漿料。二是發展階段。年,隨著建筑節能標準的修訂,建筑節能目標提升到了5%。對建筑保溫隔熱性能要求也相應提升,建筑保溫隔熱系統出現了建筑外保溫系統、自保溫系統等形式。絕熱材料采用保溫性能更好的EPS、膠粉聚苯顆粒等替代原來的保溫漿料。三是快速發展階段。經過十幾年的發展,我國建筑保溫隔熱技術逐漸成熟,尤其是外墻外保溫系統發展迅速。