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61.
序批式生物膜法反硝化除磷特性及其机理   总被引:17,自引:0,他引:17       下载免费PDF全文
探讨了序批式生物膜法反硝化除磷特性及其机理.采用31P-NMR谱图,说明序批式生物膜在缺氧条件下与在好氧条件下相同,无机磷酸盐被转化成聚磷酸盐而贮存,证实了反硝化除磷的机理;在缺氧段反硝化吸磷速率较好氧吸磷速率明显降低,约为好氧吸磷速率的1/6;优势菌依顺序为假单胞菌属、气单胞菌属、芽孢杆菌属、微球菌属.  相似文献   
62.
用革新技术改善水处理厂运行性能   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
由于60%以上的城市饮用水源受到不同程度的污染,采用常规处理工艺的水厂在处理受污染原水时,效果不显著,效率低,尤其对于重度污染的原水只有采用深度处理工艺,如臭氧化、生物活性炭和膜分离等技术才能有效地处理、然而,多年的研究、探索和工程实践证明,在处理轻度污染原水时,由传统工艺的改善和革新形成的革新技术,比传统处理工艺更为高效,比深度处理技术投资更经济和合理.在对微涡旋絮凝池以及小间距斜板强化沉淀池同传统处理工艺作了比较后发现,传统絮凝池和沉淀池的水力负荷为 7m3(m2·h),絮凝和沉淀时间分别为 20~25min和 60~80min,出水浊度为7~15NTU,色度为 15~25PtCU;而革新絮凝池和沉淀池,在水力负荷为 12~13m3/(m2·h)时,絮凝和沉淀时间分别为12~15min和40~50min,出水水质优于传统工艺,浊度为1~4NTU,色度为3~8TtCU.  相似文献   
63.
强化塘-人工湿地复合生态塘系统中氮和磷的去除规律   总被引:48,自引:2,他引:46  
在大量分组试验(中试)数据的基础上,剖析了强化厌氧塘、兼性人工湿地、强化好氧塘和水生植物根系塘的最佳工艺参数以及整体系统的组合性能,探讨了氮和磷元素在各单元塘以及系统中的迁移、降解规律。实验表明,在该组合形式的系统中,各级单元塘之间具有较强的互助和互补性,前面单元为后续单元提供了较好的前处理,使得后续单元能够较充分地发挥处理功效,同时由于结合了在厌氧、兼氧以及好氧状态下微生物、高等绿色植物根系、土壤(砂层)的同化、分解、截流、吸收、吸附和过滤等处理机制,使得该系统较传统稳定塘工艺具有更高的氮和磷的去除效率。   相似文献   
64.
臭氧—生物活性炭工艺去除水中有机微污染物   总被引:17,自引:0,他引:17  
在臭氧化的反应柱中填装陶粒滤料,构成了臭氧-陶粒→生物活性炭不深度净化流程,用该流程去除水中有机微污染物,CODMN去除率近近40%,浊度和色度大大降低,色-质联机分析表明,原水中有机物由58种降至30种,潜在有毒有害物质由13种减少到4种。  相似文献   
65.
安全优质饮用水   总被引:11,自引:0,他引:11  
水中的微量元素是人体微量元素的主要来源,而且饮用水的硬度和总溶解性固体和当地居民心脏病的死亡率有确定的正相关性。TDS越高,心脏病发作率越少。健康的水应是去除了有机微污染,三致物质,病原菌,病毒和病原原生动物的,并且含有适量微量元素和矿物质的安全和有益于健康的水。  相似文献   
66.
本文介绍了铁屑内电解法处理印染废水的脱色原理,概述了我国铁屑内电解法用于印染废水脱色的研究与应用状况  相似文献   
67.
污泥好氧消化生物污泥好氧消化无非是活性污泥法的延续,它是污泥稳定的厌氧消化的可行的取代法方。现在污泥好氧消化有两种具体方法:不加热的好氧消化和自然(高温)好氧消化。通空气的普通好氧消化是最通用的方法。  相似文献   
68.
生物-光催化反应器系统处理印染废水的研究   总被引:26,自引:1,他引:26  
实验室规模间歇排放延时曝气(IDEA)生物反应器及TiO2光催化反应器组成的生物-光催化反应器系统,处理由3种不工业染料的人工配制印染废水,结果表明,此系统能够有效去除印染废水中的生物可降解及不可生物降解的COD,且能够将废水完全脱色、该系统有很高的抗冲击负荷及处理高浓度印染废水的能力。  相似文献   
69.
MBR在污水处理与回用工艺中的应用   总被引:29,自引:3,他引:29  
MBR是将生物处理与膜分离技术相结合而成的一种高效污水处理新工艺。国内外MBR工艺在城市污水处理、中水回用、高浓度生活污水处理以及垃圾渗滤液处理等方面的应用实践经验表明 ,MBR工艺具有常规污水处理工艺无法比拟的优势 ,其在污水处理与回用事业中的应用前景非常广阔  相似文献   
70.
序批式生物膜法的脱氮特性及机理研究   总被引:12,自引:0,他引:12       下载免费PDF全文
对序批式生物膜法工艺中所表现出来的脱氮特性进行了探讨,并提出了过量储存-SND脱氮作用机理。厌氧段脱氮主要靠生物膜对含碳氮有机物的过量储存作用;好氧段脱氮主要靠生物膜的SND作用,反硝化的有机碳源主要为生物膜中在厌氧段过量储存的有机碳源。  相似文献   
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