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31.
本文简要介绍了充气压力充气膜吸收技术的基本概念,特征以及用于回收废水中NH_3-N的机理。用国产中空纤维充气膜组件测定了氧的传质系数和膜通量,探讨了浓度、流速和pH等工程操作参数对传质的影响及其原因。试验表明,充气膜吸收技术回收NH_3-N具有效率高,能耗低,操作方便,无二次污染等优点。  相似文献   
32.
中小型合成氨生产中生成的硫化氢和有机硫会影响设备和化肥产量。原设计配套的脱硫和硫磺回收装置因能耗大、产量低而被许多企业弃置不用。新流程按自然高差建两级硫泡沫分离池回收硫膏和分离氨水,同时改造原设计的熔硫釜,采取封闭釜口,在釜内加装加热盘管和改造放硫阀等措施,大大降低了能耗,缩短了熔硫时间,提高了硫磺质量。不仅提高了稀氨水回收率,减少污染物的排放,而且所创经济效益显著。  相似文献   
33.
转炉钢厂除尘废水常用的净化法是重力沉降法或絮凝-沉降法,效率低。复合絮凝-磁滤分离法考虑了除尘废水中固体悬浮物的粒度和磁性特点,促进SS的凝聚性,强化了固液分离过程。本文研究了磁分离净化规律以及沉降分离与磁分离过程的分离模型。  相似文献   
34.
李颖 《环境工程》2002,20(3):21-22
垃圾转运站污水回用处理采用了膜 -生物反应器处理工艺 ,它具有高效、稳定、工艺流程简单、设备占地面积小和投资少等优点 ,且处理后出水可用于自身站内所需 ,即冲车、喷洒道路、冲厕、绿化、冲刷车间地面等多种用途 ,实现了污水处理后再利用的目的。  相似文献   
35.
36.
浅谈水体中硫化物保存、分离和测定方法的选择   总被引:2,自引:0,他引:2  
水体中的硫化物是环境监测和工厂验收监测的一个重要参数.由于水中硫化物的不稳定性和水体中的干扰物质较多,保存常用技术为醋酸锌-氢氧化钠保存技术,但由于测定的手段不同,可根据不同的测定方法选用不同的保存和分离技术.比色法和碘量法时选用锌盐保存技术,分离技术有吹气分离、负压抽气分离或酸性溶液加锌产生氢气分离,选用不同的吸收液后测量;用间接测定技术时,可选用不同的金属盐进行沉淀后测定金属离子;选用电化学方法测定时,可选用使用于电化学的保存技术.为了准确地测定水体中的硫化物,宜选择最好的保存技术、分离技术和测定方法,并且必须使保存技术和测定方法相匹配,获得完善的监测技术和准确的监测结果.  相似文献   
37.
A/O-化学除磷工艺中DMBR动态膜成膜条件研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据动态膜原理,将0.1mm孔径无纺布为膜材的动态膜反应器(Dynamic Membrane BioReactor,DMBR)应用于A/O-化学除磷工艺之中,在动态膜反应器内完成泥水分离。试验测试了曝气强度、初始膜通量和污泥浓度对动态膜成膜的影响。结果表明,曝气强度和初始膜通量是影响成膜的关键性参数。当曝气强度≥60m^3/m^2·h或初始膜通量≥70L/m^2·h,2h内均不能形成截留性能良好的动态膜。在VSS/SS较低的污泥系统中,适宜的成膜条件为:曝气强度≤40m^3/m^2·h;初始膜通量≤40L/m^2·h。  相似文献   
38.
膜生物反应器处理印染废水技术研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
采用小试规模(148L/d)的厌氧-好氧膜生物反应器处理印染废水.当水力停留时间为14小时,进水COD、色度分别为208.54~2592.00mg/l、32~256倍,通过水解酸化-体式膜生物反应器试验,系统对COD、色度的去除率分别达到了80%~90%、87.5%.出水水质浓度或指标分别为21.80~363.20mg/l、8倍,具有良好的处理效果.厌氧-好氧膜生物反应器工艺处理印染废水技术可行、操作简单、易于管理、可为工业规模应用提供技术参考.  相似文献   
39.
硫酸厂淤泥中SRB的选育及特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
从硫酸厂废水淤泥中分离筛选出了一株 SRB,其菌体形态呈弧状或细杆状 ,成熟细胞大小 0 .4~ 0 .6× 3 .0~ 5 .0μm,摇摆式运动 ,单极生鞭毛 ,芽孢染色阴性 ,革兰氏染色阴性 ;最适生长 p H6.0~ 6,5 ;适量氧气不会影响细菌生长 ,菌体内含过氧化氢酶。本文还探讨了该类细菌的分离培养方法 ,考察了分离菌部分生理生化特征及对硫酸盐还原能力 ,优化了培养基配方 ,并初步鉴定分离菌为脱硫弧菌  相似文献   
40.
膜生物反应器膜污染的水力学控制实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
叙述了膜污染是影响膜-生物反应器处理技术推广应用的关键因素,采用水动力学方法是控制膜污染的有效方法。在不同污泥浓度条件下。对不同曝气强度下膜污染的发展速率及其形成机理进行了试验研究,研究结果表明:对应于不同污泥浓度均存在一个经济曝气强度,其大小随污泥浓度升高呈线性增加,膜生物反应器在经济曝气强度条件下运行可控制膜污染的发展;并从理论上推导出一个临界污泥浓度,其值为5.15g/L。对应于临界污泥浓度,并且污泥絮体在膜面可形成比较稳定的动态膜,膜过滤压差上升的速率最慢,膜生物反应器在此临界污泥浓度条件下运行膜污染发展最为缓慢。  相似文献   
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