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化学沉淀法处理高浓度氨氮废水的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
实验采用磷酸氨镁沉淀法(MAP法)去除垃圾渗滤液中的高浓度氨氮。通过对MgCl2+Na2HPO4^-、MgSO4+Na2HPO4、MgO+Na2HPO4、MgCl2+NaH2PO4、MgSO4+NaH2PO4和MgO+NaH2PO4等六种组合药剂去除氨氮效果的分析比较,得出MgCl2+Na2HPO4对氨氮的去除效果最好。继而对该组合药剂去除氨氮的影响因素进行了优化。结果表明:pH为9.0,反应时1.3为50min,n(Mg^2+):n(NH4^+):n(PO4^3-)为1.2:1:0.9时,氨氮可由原来的2100mg/L降低到317mg/L,去除率达84.9%. 相似文献
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以不同浊度高岭土水样为研究对象,运用激光测试技术对3种混凝剂(聚合氯化铝(PAC)、硫酸铝和三氯化铁)混凝过程絮体开始形成时间和开始沉降时间进行测定,初步研究了混凝剂投药量对浊度的影响,投药量、pH和浊度对絮体开始形成和开始沉降时间的影响.结果表明:(1)PAC、硫酸铝和三氯化铁最佳投药量为4.8、6.4、8.0 mg/L;(2)PAC和硫酸铝混凝过程在pH为7时絮体开始形成和开始沉降时间均最短,但PAC混凝过程絮体开始形成和开始沉降时间(分别为27.4,51.0 s)都比硫酸铝混凝过程絮体开始形成和开始沉降时间(分别为51.5、85.4 s)短,三氯化铁混凝过程在pH为6时絮体开始形成和开始沉降时间均最短,分别为50.0、84.0 s;(3)随投药量的增大,絮体开始形成和开始沉降时间均逐渐缩短;(4)随浊度的增大,絮体开始形成和开始沉降时间总体上缩短. 相似文献
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动态混合曝气-微电解预处理维生素B1生产废水 总被引:5,自引:1,他引:4
维生素 B1 生产废水具有有机污染物浓度高、色度大、水量冲击大和可生化性差等特点.为了减轻后续和生化处理的压力,提出了动态混合曝气-微电解工艺进行预处理,通过单因素对比试验考察了各因素对出水效果的影响,得出最佳控制参数为:进水 pH 值为 5,曝气时间为 2 h,铁碳体积比为 0.5,气水比为 200,充水比为0.5,混凝体积比为5.TOC(原水52 120 mg/L)和色度(原水为 1 000 倍)去除率分别达到 34.9%和44%,为后续生化处理奠定了坚实的基础. 相似文献
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城市生活垃圾、污泥和煤粉混合燃料热值的研究 总被引:3,自引:1,他引:2
为了寻求生活垃圾和污泥的高效资源化、能源化方法.选取生活垃圾、污泥和煤粉的混合,枯枝落叶,助燃剂MnO2,脱硫剂 CaO 为控制因子,安排正交试验,成型加工为混合燃料.测定其热值,并通过正交分析,筛选出燃料最大热值组合,即混合时垃圾、污泥、煤粉的比例为 1:1:2,枯枝落叶所占比例为 0%,助燃剂 MnO2 含量为 0.18%,脱硫剂 CaO 含量为 1.5/(100 g),该燃料的热值为 17.8898 kJ/g.为该混合燃料的推广与应用提供理论依据. 相似文献
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模块化沉床结构主要包括床体、基质和植物,对污染水体中TN、TP、COD的去除有着密切的关系。通过正交试验和数量化理论分析方法,显示自变量对因变量的影响极显著,并得出沉床最佳组合形式为A2B2C2D3,即水位是0.50m;陶粒床体;页岩基质;植物为狐尾藻、黄花鸢尾和旱伞草的混合型水生植物组合,可对TN、TP、COD去除率分别达到79%、85%、45%,其可靠性为95%。经正交表L9(34)完全试验中81种组合形式的工程平均估计和数量化方程的预测,所得结果吻合,其结果可作为实施富营养化水体修复时参考。 相似文献
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通过中试规模的生物滤塔的两种填料挂膜方法的试验研究,表明填料接种后可以直接壮入生物滤塔,进行直接通气挂膜,该方法符合生物膜在载体表面的固定机理和形成过程,可在较短的时间内完成系统启示。本文同时论述了影响挂膜的几个因素。 相似文献
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模块化沉床对城市富营养化水体中TN去除率研究 总被引:1,自引:0,他引:1
模块化沉床结构主要包括床体、基质、植物三部分,这些作为人为可控因素对污染水体中TN的去除有着密切的关系。文章通过正交试验和数量化理论分析方法,分析显示自变量对因变量的影响均极显著,并得出沉床最佳组合形式为A2B2C2D3,即:水位是0.50m;陶粒床体;页岩基质;植物为狐尾藻、黄花鸢尾和旱伞草的混合型水生植物组合,它对TN、的去除率可达79%,其可靠性为95%。经正交表L9(34)完全试验中81种组合形式的工程平均估计和数量化方程的预测,这两种统计方法所得结果是吻合的,其结果可作为实施污染水体生态修复时的参考。 相似文献
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运用生态学原理,从结构元、结构链和结构网3个层次对石辛庄村级农业生态经济系统结构进行调控,并从生态效益、资源利用效益、环境效益和经济效益4个方面对该生态经济系统的调控效果作了评价. 相似文献