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应用自主研制的强化循环厌氧反应器(SCAR)中试规模处理实际印染废水,研究反应器的启动特性。反应器接种厌氧颗粒污泥后启动运行83 d,形成连续内循环并实现了对印染废水处理的高效稳定运行。在进水COD浓度1 000~3 650 mg/L、系统容积负荷0.7~6.4 kg/(m3·d)条件下,废水COD和色度平均去除率分别达到55%和73%。反应器内较高浓度的NH4+-N保证了系统pH的稳定性,350~600 mg/L的NH4+-N浓度没有对强化循环厌氧反应器产生抑制作用,系统内也没有出现VFA(以乙酸计)积累。启动过程中,厌氧颗粒污泥的粒径增大、沉降性能变好。启动实验完成时,反应器内微生物的脱氢酶活性(以TF计)和辅酶F420浓度分别为3.4973 mg/(g·h)和0.1872 μmol/g。 相似文献
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研究了多孔钛板负载Pd-Cu(1:1)催化剂作为阴极, 利用电化学反应器脱除水中的硝酸盐氮, 在pH值为6.4, 电极板的电流密度为2.3mA·cm-2的条件下, 以0. 1g·l-1无水硫酸钠作为支持电解质, 反应4h后, 硝酸盐氮的去除率可以达到36%, 出水浓度已接近饮用水标准, 然而在此催化剂负载比例下对副产物氨氮的选择率非常高. 反应在300mA, pH值为6.4时脱硝效果最高. 在合适的浓度下, NO3-占优势地位, 受竞争吸附影响小, 同时电极板吸附位未达到饱和时, 电催化反硝化反应符合表观一级反应动力学. 另外, 溶液的传质对反硝化没有显著影响; 进水口的外露形成的水流跌落有利于NH3的逸出, 反应溶液中的NH4+-N副产物减少, 但是硝酸盐氮的去除效果受到影响. 相似文献
306.
用平衡渗析法研究了有机高分子絮凝剂PAN-DCD与甲基橙(MO)在20,25,30,35℃下相互作用的热力学,求得结合常数K和热力学参数西△G,△H,△S,在对不同絮凝剂结构进行表征的基础上,探讨了不同PAN,DCD配比对合成的絮凝剂与MO相互作用的影响.结果表明:PAN-DCD与MO的相互作用中能量作用是主要的;随PAN与DCD的比值增大,合成的絮凝剂PD1,PD2,PD3在常温下与MO的结合程度依次减小,但在较高温度下,三种絮凝剂与MO的结合程度顺序与常温相反,为PD3PD2PD1,故PAN-DCD的结构与其同MO的结合程度之间存在着温度依赖性. 相似文献
307.
308.
309.
在相同初始和排放条件下,对四种应用较广的光化学烟雾反应机理(CB4-99,RADM2,RACM,SAPRC99)进行了比较。研究发现:对于O3,在低VOCs/NOx时,四种机理模拟结果相关较小,平均相对标准偏差为7%,在高VOCs/NOx时,平均相对标准偏差为26%,差距较大;对于NOx,多数情况下RACM和RADM2的模拟结果较高,CB4-99和SAPRC99的模拟值偏低,其原因主要来源于不同机理中O3的生成对NOx及VOCs的敏感性不同而造成的。在用模式模拟O3和NOx时,应特别注意机理不同而带来的模拟结果差异。 相似文献
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