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191.
以城镇污水处理厂尾水为研究对象,考察不同混凝剂投加量及pH值对除磷效果的影响,分析水样混凝前后不同形态P的变化情况。试验结果表明:当铁盐混凝剂(氯化铁)和铝盐混凝剂(高效聚铝)的最佳投加质量浓度分别为7 mg/L和8 mg/L,经混凝处理后,水样中TP残留浓度均低于GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准((TP)≤0.5 mg/L)。通过对尾水中P的不同形态的分析,尾水中溶解性总磷(TSP,主要为溶解性正磷酸盐(SRP))通过沉析作用得到有效去除,铝盐混凝剂对颗粒态磷(PP)及其他P的絮凝作用较为明显,除磷效果较铁盐混凝剂稳定、易控。 相似文献
192.
193.
大部分池塘养殖尾水中总氮、总磷质量浓度偏高,测定过程中需要对样品进行稀释,耗时较长且影响准确度。实验室分析时,通常采用过硫酸钾对尾水样品进行消解,其配置过程对温度要求较高,易析出晶体,且耗时较长。而过硫酸钠易溶于水,受温度影响较小,易配制。因此,分别采用上述2种过硫酸盐消解液对样品进行消解并同时测定总氮、总磷的质量浓度,比较2种消解方式对校准曲线、加标回收率、养殖尾水实际样品测定的影响。结果表明,等质量或等物质的量的过硫酸钠消解液均能满足总氮、总磷的消解要求,且后者消解样品无须改变氢氧化钠的加入量和调整pH值,即可达到同等消解效果。因此,可采用等物质的量的过硫酸钠代替过硫酸钾同时消解养殖尾水中的总氮、总磷。 相似文献
194.
《环境科学与技术》2021,44(1):85-93
城镇污水处理厂尾水排放后对河道的影响已逐渐成为当前的研究热点,文章以青岛市某水质净化厂为例,研究了该厂尾水排入张村河后对河道水质以及底泥细菌群落结构的影响。结果表明,水质净化厂通水前,河道大多数断面COD和TN污染较为严重,通水后各项污染指标均明显下降。通水后,上游漫水桥点底泥细菌种群丰富度略有升高,而迷宫堰点显著升高,漫水桥点优势菌占比升高,而迷宫堰点优势菌占比降低;下游点位细菌种群丰富度均略有升高,优势菌占比降低。在门水平上,不论是通水前还是通水后,丰度较高的细菌均为Proteobacteria、Chloroflexi和Firmicutes,在属水平上,通水后下游点位Trichococcus菌的丰度有所下降,而Flavobacterium菌丰度有所上升,上游点位Thiobacillus菌含量有所降低,而下游点位有所升高,与之相反,上游点位Anaerolinea菌含量显著升高,而下游点位则有所降低。通水前Actinobacteria门Brooklawnia属的细菌丰度与通水后差异最显著,而Firmicutes门的显著差异菌最多,通水后Actinobacteria门Ilumatobacter属的细菌丰度与通水前差异最显著,而Proteobacteria门的显著差异菌最多。COD与Trichococcus有最大的正相关,与Thiobacillus有最大的负相关,TN与Flavobacterium呈显著正相关,与Desulfoprunum有最大的负相关,NH_4~+-N与Anaerolinea和Ilumatobacter呈显著负相关,TP值与Brooklawnia呈显著正相关,与Leptothrix呈显著负相关。 相似文献
195.
196.
《环境科学与技术》2021,44(8):192-197
印染工业飞速发展产生了大量的污废水,印染尾水进入水体后会导致水生态系统的毒性积累,危及水生生物的生存及人类安全。为了探究印染尾水长期暴露的复合慢性毒性效应,该研究在建立模拟水生态系统的基础上,以斑马鱼作为研究对象,测定了死亡率、基本生长参数以及斑马鱼肌肉与肠道组织样品中过氧化氢酶(CAT)活性、谷胱甘肽(GSH)含量、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)活性、丙二醛(MDA)含量、超氧化物歧化酶(SOD)活力和总抗氧化能力(T-AOC)等生长、生理和免疫学指标。结果表明:印染尾水长期暴露造成斑马鱼体重减轻,肝脏功能受损,死亡率显著提高,生理生化指标异常,肌肉和肠道组织中CAT、MDA高于对照组,而GSH、GSH-Px、SOD、T-AOC低于对照组,其中,肠道中SOD显著低于对照组,肌肉中GSH-Px活性显著低于对照组,印染废水中污染物破坏了机体抗氧化系统的动态平衡,导致机体抗氧化能力下降1/6左右。 相似文献
197.
为解决城市污水厂尾水再生利用时ρ(TN)高的问题,采用反硝化MBBR(移动床生物膜反应器)对城市污水厂尾水进行反硝化脱氮,并重点研究不同温度下分别以聚乙烯和聚丙烯为填料的反硝化MBBR的运行效果. 结果表明:在HRT(水力停留时间)为12 h、温度分别为13、19、25和30 ℃时,NO3--N去除率和反硝化能力变化不大,聚乙烯和聚丙烯反硝化MBBR的NO3--N去除率分别为80.1%~85.0%和78.2%~84.0%,二者的反硝化能力分别为6.7~7.1和6.5~7.0 mg/(L·h);较长的HRT弥补了低温时反硝化速率低的不足;随温度增加,生物量逐渐增加,但CODCr和DOM(溶解性有机物)的去除率变化不明显. 三维荧光图谱表明,出水中主要的DOM(溶解性有机质)为类色氨酸和类富里酸,聚乙烯和聚丙烯反硝化MBBR对DOM总荧光强度的去除率分别为47.6%~52.5%和24.1%~35.8%. 填料上的微生物以杆菌、丝状菌和球菌为主. 综合考虑脱氮效能和有机物污染物去除效能,聚乙烯和聚丙烯反硝化MBBR深度脱氮的最佳温度均为25 ℃. 相似文献
198.