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211.
黄酒行业工业废水COD与BOD_5相关性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对黄酒厂各工序产生废水及各酒厂产生综合性废水及其处理后的排放水进行COD、BOD5的测定,对两者的相关性进行研究,同时对两种回归方程作方差分析及相关系数的显著性检验.回归方程的建立对酒厂污染源监测分析、环境管理具有实际意义. 相似文献
212.
基于连续速度场的上限流动模型,提出了一种采用圆环压缩法测定单一曲线假设条件下的应力-应变函数关系的新方法,并采用该法测得铝青铜QAL-10-3-1.5的应力-应变函数关系 相似文献
213.
本文以统计方法将大针茅草原各植物成分在不同放牧强度下的反应给予数量化指标──耐牧值。又根据不同耐牧值植物在群落中的数量,与标准群落比较,以确定该群落牧压梯度监测值,以达到草原植被在放牧条件下的数量监测牧压梯度。 相似文献
214.
分光光度法快速测定化纤废水COD 总被引:6,自引:0,他引:6
本文研究了化纤生产废水经酸化絮凝处理后的废水COD与紫外吸光度之间的相关关系,并建立了二者之间的回归直线方程,可为快速预测处理设施的运转效果提供依据。 相似文献
215.
吹脱法处理中低浓度氨氮废水 总被引:18,自引:0,他引:18
采用吹脱工艺中对低浓度氨氮废水进行处理试验,研究结果表明,在试验设备条件下,吹脱最佳的pH值ⅠⅠ,吹脱温度宜采用常温,汽液比可分析 除效率的要求合理选择,在理想状态下,吹脱效率将超过90%。 相似文献
216.
本文通过对K值控制理论和方法的论述,提出了我市各类环境空气质量功能区中污染源的SO2排放量的控制方案。 相似文献
217.
污水pH值自动控制技术 总被引:1,自引:0,他引:1
一、数学模型pH值微机自控方案1. 影响加酸量的因素决定加酸量的因素比较复杂,它不仅随污水量的变化而变化,还与原污水的pH值变化范围、变化频率和不同pH值对污水的加酸率有关.由于pH值变化一个单位,污水中的H~+浓度将变化10倍,因此,不同pH值下污水的加酸率直接反映了控制问题的难易和加酸量的多少.这样采用合适的并能随污水pH值和流量变化作相应变化的加酸控制方式应是比较好的方案. 相似文献
218.
<正> 文献中,酸性高锰酸钾法测定COD的计算公式是错误的.这种错误反映了这样的一个问题,即为何使用法定的量及其单位计算COD 的测定结果,本文对此进行讨论.文献酸性高锰酸钾法测定COD 的方法是:于lOOmL 水样中,在酸性条件下,加入l0mL 高锰酸钾溶液,氧化水样中还原性物质.反应后剩余的高锰酸钾,加入10mL 当量浓度为N 的草酸钠标准溶液还原.过量的草酸钠再以上述的高锰酸钾法溶液回滴,消耗的体积为V_1mL.同时测出高锰酸钾溶液ImL 相当于草酸钠标液KmL.测定结果为 相似文献
219.
微氧强化硫酸盐还原-反硝化脱硫(SR-DSR)工艺因具有同步处理废水中COD、NO~-_3、SO■生成S~0且运行成本低、流程短的优势而受到关注.但因不同曝气方式而在反应器中形成的不同微氧区的位置对反应器运行效能、S~0转化率和群落结构的影响尚不明确.因此,本文以5 mL·min~(-1)·L~(-1)曝气速率、10.4 mmol·L~(-1)硫酸钠、31 mmol·L~(-1)乳酸钠和8 mmol·L~(-1)硝酸钾连续运行膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,对比研究了回流槽中(底部)曝气(微氧区位于反应器下部)和反应区上部曝气(微氧区分别位于反应器上部和下部但DO更低)运行稳定后,反应器的运行效能、S~0转化率和功能微生物的演替规律.结果表明,上部曝气时乳酸盐去除率为100%,出水中乙酸盐浓度为9.1 mmol·L~(-1),丙酸盐浓度为3.7 mmol·L~(-1),NO~-_3去除率为100%,出水中NO~-_2浓度为0.35 mmol·L~(-1),SO■去除率为84%,出水中S~(2-)浓度为2.6 mmol·L~(-1),S~0转化率为59%.与底部曝气相比,上部曝气时出水中乙酸盐和丙酸盐浓度分别升高2.2和1.9 mmol·L~(-1),NO~-_2浓度下降0.15 mmol·L~(-1),S~(2-)浓度降低0.5 mmol·L~(-1),SO■去除率和S~0转化率分别下降6%和1%.上部曝气时,反应器下部和上部均存在相对减弱的微氧环境,使得反应器中硫酸盐还原菌(SRB)Desulfomicrobium和Desulfobulbus的总丰度分别增加9%和5%,硫氧化反硝化菌(soNRB)Halothiobacillaceae和Sulfurovum的丰度均减小3.1%,异养反硝化菌(hNRB)Comamonas的丰度升高0.2%,互营菌Synergistaceae的丰度减少37%.其中,反应器下部的SRB和soNRB总丰度分别升高28%和3%,为SO■还原和S~0转化提供了充分条件,而反应器上部的微氧环境又减弱了SO■还原过程,从而降低了反应器出水中的S~(2-).因此,在碳源充足的条件下,可以采取反应器上部曝气的方式创造微氧环境,既可以保证较高的S~0转化率,又可以减少出水中S~(2-)和NO~-_2的浓度. 相似文献
220.
神头泉是山西省朔州市的重要供水水源,泉域内的岩溶水开采引发了一系列环境地质问题。本文介绍了神头泉域岩溶水资源的开发利用历史及现状,对水资源开发导致的泉流量衰减、地下水位下降、地下水污染等水资源-环境效应进行了评述,并在此基础上提出了相应的岩溶水资源保护措施,为该地区岩溶水资源的可持续利用提供了理论依据。 相似文献