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501.
高氨氮对厌氧生物法处理城市垃圾渗沥液的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了高浓度氨氮对厌氧膜生物法处理城市垃圾渗沥液的影响。结果表明,COD去除率、沼气产量、沼气产率、辅酶F420和最大比产甲烷活性均随氨氮浓度的增加而减小;当氨氮浓度〈3600mg/L时,不会对厌氧膜生物反应器的运行产生明显的影响;氨氮对厌氧污泥产甲烷活性的50%抑制浓度为4350mg/L;高浓度氨氮会造成系统VFA浓度增加;当氨氮浓度由4800mg/L降低到2000mg/L后,受重度抑制的厌氧微生物的活性可以在20d里恢复到未受抑制时的活性水平。 相似文献
502.
膜吸收法处理高氨氮废水的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
对影响膜吸收过程的几个因素进行了正交实验和其他相关实验,结果表明,在一般情况下,废水中的pH为显著影响因素,而温度、废水流速和废水中氨氮浓度都不是显著影响因素;吸收液(H2SO4)浓度在0.5mol/L以上时,传质系数K值变化很小。 相似文献
503.
通过实验室血清瓶培养试验,研究了pH、碱度、FA、FN、HRT等因素对低氨氮、低碱度废水亚硝化过程的影响。研究结果表明:出水的pH值可以通过控制反应器内部的碱度来进行调节。控制进水碱度在113.1~269.7mg/L,HRT为48h,其亚硝酸累积率可达到67.15%。在氨氮亚硝化过程的同时,有部分有机氮也在向亚硝酸盐进行转化。通过污泥亚硝化驯化过程,游离氨对亚硝化单胞菌抑制浓度的临界值可以达到0.96mg/L。 相似文献
504.
采用溶胶凝胶法制备了CaF_2(Tm~(3+))/TiO_2光催化剂,并用扫描电子显微镜(SEM),X射线衍射(XRD)等手段对其晶型、粒径以及形貌进行了表征。对比分析了可见光下纯TiO_2和CaF_2(Tm~(3+))/TiO_2光催化剂对模拟海水养殖废水中氨氮的降解情况。结果表明,CaF_2(Tm~(3+))/TiO_2光催化剂粒径基本在15~25nm,晶型为锐钛矿型;CaF_2(Tm~(3+))的掺杂提升了TiO_2对可见光的利用率,使光催化效率大幅提升;CaF_2(Tm~(3+))/TiO_2光催化剂对海水养殖废水中氨氮的适宜光催化降解条件为CaF_2(Tm~(3+))掺杂比10%(摩尔分数)、CaF_2(Tm~(3+))/TiO_2光催化剂投加量0.6g/L、氨氮初始质量浓度100mg/L、H2O2质量浓度0.3g/L、pH=10.0、反应时间2.0h,在此条件下,氨氮去除率可达近90%;光催化降解氨氮的最终降解产物为N_2,处理比较彻底。 相似文献
505.
臭氧处理高浓度有机废水 总被引:12,自引:0,他引:12
结合目前高浓度有机废水处理中,使用生化处理工艺的污水处理系统时常遇到的高负荷冲击,从而使出水水质不稳定的问题,采用臭氧氧化的方法,并在不同的pH、臭氧投加量、初始浓度等状态下,通过试验研究某些特定废水的氧化降解过程,探讨其氧化机理,以利于今后的实验应用。 相似文献
506.
507.
对采集于聚乙烯塑料瓶内的氨氮地表水样,应立即加入盐酸,使pH值≤2进行现场固定,分别于2~5℃恒温冷藏保存,与20.28℃室温保存,每隔48h检测,连续检测一个月。检测结果统计表明,两种保存方法的测试结果基本一致,氨氮水样在一个月内的检测值基本恒定,水样表现稳定。 相似文献
508.
研究了以Span80和Tween60为混合表面活性剂的微乳液膜的配方及其稳定性,通过Span80-Tween60/T154/煤油/H2SO4微乳液膜体系处理氨氮废水的研究,考察了表面活性剂的配比、T154的浓度、萃取时间、乳水比、外水相pH值、油相回用次数等因素对氨氮萃取率的影响。实验结果表明,当Span80和Tween60的质量比为4∶1,T154在煤油中的质量浓度为5%,萃取时间为15 min,乳水比为1∶14,外水相pH值为9时,氨氮一次性萃取率可到99.85%;该微乳液膜不仅稳定性好,对氨氮萃取率高,而且制乳、破乳容易,油相可重复使用。 相似文献
509.
ClO2对医院高浓度含氰废水处理的试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以医院排放的高浓度含氰废水为研究对象,采用“硫酸亚铁 曝气”初级化学处理和ClO2二级深度氧化处理相结合的处理模式,不仅使含氰废水实现无毒化处理,而且使高浓度含氰废水实现资源化回收利用。试验表明,处理后的废水中CN^-浓度达到国家排放标准GB8978-1996中的一级标准,为医院高浓度含氰废水的治理提供了一种新的方法。 相似文献
510.
采用厌氧一两级SBR工艺处理洋蓟罐头生产排放的高浓度有机废水,确定了厌氧、SBR工艺的最佳运行参数。结果表明,通过该工艺处理后,COD的总去除率达到98%以上,出水COD为78mg/L,达到国家排放标准。 相似文献