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31.
生物制氢技术的研究进展与应用前景   总被引:15,自引:0,他引:15       下载免费PDF全文
氢气作为一种清洁的、可更新的能源,正被进一步发展与利用。生物制氢技术与其他制氢方法相比,具有无污染、成本低、可再生等优点,受到广泛的关注。在综述了目前国内外生物制氢技术各个方面的研究进展和成果的基础上,详细描述前景。了光合产氢细菌及厌氧发酵产氢细菌等主要产氢生物的产氢机制,分析了面临的问题,论述了研究的发展方向和应用  相似文献   
32.
石燕 《环境》1995,(12):22-22
在城市污水处理的过程中,产生大量的污泥。污泥中含有很多有毒物质,如细菌、病原微生物、寄生虫卵以及重金属离子等;有用的物质如植物营养素、氮、磷、钾、有机物等。过去污泥的处置常被忽视,或者处理不当产生臭味污染大气,或者任意堆放,随降雨流失污染水体造成二次污染。目前,人们已愈来愈认识到在考虑生化法处理污水装置的建设时,首先要对污泥的出路问题,在公害方面,处理技术方面,经济性方面应充分进行研究,使污水处理厂能够正常运行;有毒、有害物质得到及时处理;有用物质得到利用。以便达到化害为利,综合利用,保护环境的目的。  相似文献   
33.
高温嗜粪菌的选育和猪粪发酵研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
筛选得到了8株嗜高温(55℃)嗜粪细菌,均具有较强的发酵猪粪能力。加入所选育菌株进行的猪粪高温(55℃)固体好氧发酵实验发明,24h内可将猪粪发酵成无臭味、深褐色的稳定和无害化产物,常温下长时间放置也不会产生腐败和臭味。此发酵产物的氮试验法结果显示,猪粪已发酵至表观成熟和稳定化,可作为进一步制取优质有机复合肥料的良好前体物。  相似文献   
34.
改进的高密度污泥法是一种处理含有大量锌和氰化物的高炉废水的方法。该方法是将铁加入高炉废水中以分解锌——氰化物络合物,用高密度污泥法使锌呈氢氧化锌,氰化物呈亚铁氰化物沉淀析出。试验室结果表明,对于含锌达70mg/L,含氰化物达30mg/L的高炉废水,加入可溶性铁可使可溶锌浓度降低到0.3mg/L以下,总氰化物浓度降低到2.0mg/L以下。浓缩池浓浆的污泥密度可达到10~25%(含固体),从而使处理费用降至最少。  相似文献   
35.
探讨无回流间歇曝气系统 (简称 NBIAS) ,处理城市污水的污泥龄 ( SRT)对脱氮除磷及有机物去除效果的影响。通过原污水流程试验和人工合成污水静态模拟实验 ,试验结果表明 :在水温为 2 0℃~ 30℃ ,污泥负荷为 0 .2 5~0 .45kg CODcr/ kg MLSS· d,SRT为 1 8~ 2 2 d,HRT为 8~ 1 0 h时 ,利用原污水作为碳源 ,NBIAS在保持较高的 CODcr去除率的同时 ,总氮和总磷的去除率均在 80 %以上。  相似文献   
36.
1 概述我国城市污水处理事业起步较晚,近10年来才有了一定的发展。目前全国已建成城市污水处理厂80余座,年处理污水能力达12亿m~3。苏州市根据城市建设发展的需要,建设了3座污水处理厂,日处理能力达1.25万吨。对保护和改善环境发挥了积极作用污水处理厂的污泥处理是一个十分关键的环节,以往常被忽视,或处理不当引起二次污染。随着工业生产的迅速发展和城市规模的日益扩大,污水量也相应增加,污水处理中的污泥问题也更为突出。  相似文献   
37.
介绍了有效微生物(EM)的组成、特点及其处理废水的机理;通过与传统的生化法处理垃圾渗滤液的比较,指出了利用EM技术处理垃圾渗滤液的优势,认为该技术不仅能够提高污染物的去除效率,降低污泥产量,而且能够缩短反应器的响应时间;并介绍了EM制剂在国内外的生产情况,对今后EM技术的发展前景提出了展望.  相似文献   
38.
SBR法处理中药材有机废水工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用SBR法对中药材有机废水进行了研究。考察了CODCR、BOD5、SS、NH3-H的处理效果,以及PH、水温、污泥负荷等条件对去除率的影响。运行结果表明,PHO 6.0-9.0、t为15-30℃、污沁荷0.3kgBOD5/kgMLSS.d,运行程序:进水0.5h(限制曝气)、曝气10h、脱氮1.5h,沉降0.5h,排水0.5h、闲置11h,周期时间24h时CODCR去除率88%、BOD594%、  相似文献   
39.
对呼吸计量法应用于校准ASM1作了简明的阐述。在呼吸速率与模型组分关系的基础上,介绍了ASM1中废水与污泥各组分浓度的测定方法,并指出模型组分细化的意义。  相似文献   
40.
铜镍电镀污泥的资源化与无害化处理试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
提出了铜镍电镀污泥的资源化与无害化处理的工艺流程 ,并用试验考察了各工序的技术经济指标。试验结果表明 ,铜粉品位大于 90 % ,铜的回收率大于 95 % ,硫酸镍质量达到工业一级 ,镍回收率大于 80 % ,浸出渣和净化渣经固化处理后可作普通建筑材料使用 ,工艺过程产生的废水可以达标排放  相似文献   
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