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121.
在接种污泥中加入粉煤灰,旨在强化低浓度改进型折流板厌氧反应器(异波折板厌氧反应器)的功效.研究结果表明,在粉煤灰强化作用下,可大大缩短装置的启动时间,连续运行50d即可启动成功.此时加入不同粒径(大于83μm、20~83μm,小于20μm)粉煤灰的,COD的平均去除率分别为74.31%、77.52%、72.81%,TP平均去除率分别为32.87%、34.07%、30.92%,最大比甲烷生产率分别为2.21、2.33、2.04mL·g-1·h-1.短HRT运行条件下的对比研究结果表明,强化厌氧反应装置最佳功效的粉煤灰粒径为20~83μm.基于试验分析结果,阐明了粉煤灰强化异波折板厌氧反应装置功效的机理,并解释了20~83μm粒径的粉煤灰强化效果最佳的原因. 相似文献
122.
水中天然有机物的臭氧氧化处理特性 总被引:11,自引:0,他引:11
通过小型实验和液相色谱分析,研究了水中天然有机物的臭氧氧化反应的特性和反应前后有机物分子量的变化情况。结果表明,臭氧氧化的主要功效不在于降低以TOC为代表的水中有机物总量,而是改变了有机物的性质和结构。通过臭氧氧化处理,水中大分子有机物分解氧化为小分子有机物分解氧化为小分子有机物,且具有饱和构造的有机物成分明显增加。 相似文献
123.
以病人为中心,以质量为核心是医疗行业应遵循的基本原则和办院宗旨。在新形势下,如何把企业医院改革引向深入,不断加强精神文明建设,树立行业新风,强化管理、满足患者需求,提供高超的技术和优质的服务是摆在管理者面前的一项重要工作。几年来,我院在坚持办院宗旨的前提下发展医院、改造医院,经历了3年多的创建省级文明医院工程,使我院的整体素质和综合水平实现了质的飞跃。1坚持以病人为中心,强化服务意识,提供优质服务我院自1995年以来通过二级甲等医院验收后并没有就此止步,而是自我加压,向更高、更新的目标攀登。始终坚持“… 相似文献
124.
腐殖酸絮凝体的形态学特征和混凝化学条件 总被引:11,自引:6,他引:11
以腐殖酸为混凝去除对象 ,通过图像法观察腐殖酸絮凝体的形态 ,研究了在混凝过程中以及不同化学条件下絮凝体分形维数的变化规律 .实验结果表明 ,在弱酸性 (pH =5 .0 )条件下形成的絮凝体比在中性 (pH =7.0 )条件下形成的絮凝体分形维数高 ,具有较密实的构造 .在该条件下 ,随搅拌历时的延长 ,絮凝体的分形维数有下降的趋势 .当铝盐投药量很高时 ,形成的絮凝体分形维数也降低 ,说明网扫絮凝为主要混凝机理时 ,絮凝体构造比较松散 相似文献
125.
126.
127.
为研究城市污水管网中有机污染物在生物代谢反应过程中的利用机制,通过运行以实际管网沉积物为底物和以人工配置沉积物为底物的不同模拟条件下的污水管网中试系统,对比分析了管网中污水与沉积物之间COD、甲烷、硝态氮和硫酸根的迁移转化特性.结果表明,污水在模拟管网中流动一周期内,污水中COD的总变化量为170.58 mg·L~(-1),其中,由沉积作用导致COD的变化量为101.53 mg·L~(-1),由生化作用导致COD的变化量为69.05 mg·L~(-1).同时,在微生物的代谢作用下,管网甲烷产量为7.39 mg·L~(-1);污水中硝态氮减少量为0.33 mg·L~(-1);硫酸根减少量为21.35 mg·L~(-1),依据公式推算,在污水管网运行过程中,发酵产甲烷过程消耗的COD为32.51 mg·L~(-1);反硝化作用消耗的COD为8.04 mg·L~(-1);硫酸盐还原菌还原硫酸盐消耗的COD为6.41 mg·L~(-1).由此可知,沉积作用导致的COD变化量占COD总变化量的65.38%;生化作用导致的COD变化量占COD总变化量的34.62%,而发酵产甲烷、反硝化作用和硫酸盐还原菌还原硫酸盐这三项生化代谢作用消耗的COD共占生化作用降解COD的68.01%,该结果表明,沉积作用是污水管网中有机污染物去除的主要方式,而发酵产甲烷、反硝化作用和硫酸盐还原菌还原硫酸根是管网中生化作用去除有机污染物的重要过程. 相似文献
128.
环境会计发展的理念与实践是以实现经济、社会、环境的可持续发展为前提,通过实施环境会计制度,可以使企业准确掌握经营活动的资源消耗、环境负荷,促进其提供环境友好产品及服务,推进经济朝着低碳、绿色、可持续模式发展。日本经过十几年的发展,目前已形成较为完善的环境会计体系。本文通过介绍和分析日本环境会计体系产生的背景、发展变化与作用,探讨我国环境会计体系构筑问题。 相似文献
129.
130.
以传质理论和双层分阶段厌氧多生物相(TSMPA)理论为基础,设计了厌氧污泥-生物膜异波折板复合式反应器,进行为期12个月的生活污水处理中试研究.动态试验结果表明,在温度为25℃±2℃条件下,系统的最佳水力停留时间(HRT)为6 h.此时所对应的COD、TP、TN去除率分别为78.58%、 35.15%、 39.17%;最适厌氧污泥区百分比为45%~65%.HRT为6 h,温度降至7℃时所对应的COD、TP、TN去除率分别为64.37%、 20.72%、 23.65%;最大比甲烷产率为1.85 mL/(g·h).结果表明,在北方地区低温条件下应用本技术处理低浓度生活污水可行. 相似文献