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101.
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   
102.
郭迎庆 《环境工程》2005,23(6):30-32
根据印染废水水质特点,选择了水解酸化.生物接触氧化.混凝气浮处理工艺。运行结果表明:在平均进水水质CODcr 1100mg/L,BOD5294.5mg/L,SS197.2mg/L,色度580倍的条件下,其去除率分别为89.6%、89.4%、71.0%和87.8%,出水水质可达到(GB4287-92)中的二级标准。  相似文献   
103.
双龙湖是浅水型城市湖泊,一度为重富营养化湖泊。综合治理后底泥产生的内源污染可能成为湖泊营养物的主要自荷。研究双龙湖限制性营养元素——磷在底泥的释放规律,对于修复水体、保持水质具有重要意义,为湖泊内源治理、水环境保持提供科学依据。本文试验分析双龙湖不同环境因子(温度、pH值、溶解氧、水动力)对底泥总磷释放的影响;通过底泥正交模拟试验测定分析认为温度、溶解氧、pH值、水动力均是影响双龙湖底泥磷释放的显著因素,显著性排序依次为溶解氧〉温度〉pH值〉水动力。  相似文献   
104.
生物除磷机理及试验研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
张唯  杨启峰 《环境工程》1999,17(5):17-18,51
介绍了生物除磷机理、生物除磷系统的积磷细菌、生物除磷所需的环境条件。SBR法除磷的试验研究表明,应用SBR活性污泥系统进行除磷,需要一定的厌氧条件;且须在厌氧阶段进行充足的曝气。试验结果证明,SBR法在时间上控制的灵活性非常适合生物除磷的环境条件。厌氧与好氧相结合,能够提高磷的去除率或降低出水磷的浓度,磷的去除率可达90%左右。  相似文献   
105.
城市污水厂污泥热干燥处理技术及其应用分析   总被引:26,自引:0,他引:26  
提出采用热干燥处理技术进一步降低脱水泥饼的含水率,介绍了现行的污泥热干燥处理技术,并就该技术在污泥处理中的应用尤其是在焚烧预处理中的应用进行了分析。  相似文献   
106.
城市环境的一大课题——污水处理厂污泥处置浅析   总被引:2,自引:0,他引:2  
1概况随着我国城市经济的发展和人口的增加,我国水污染日益严重,建设城市污水处理厂已成为治理水污染的不可中缺少的举措.特别是国务院关于淮河、辽河、海河三河限期治理的通知下达后,三河沿岸城市都在按要求建不同规模的污水处理厂,并将其纳入城市环境质量考核的重...  相似文献   
107.
土壤地下渗滤净化沟污水除磷脱氮工艺及影响因素初探   总被引:6,自引:0,他引:6  
主要探讨土壤地下渗滤净化沟污水除磷脱氮工艺及其影响因素。示范工程表明,对于生活污水,此工艺适应能力强,除磷脱氮效果优于其它生物处理法,并且适用于低碳源的水质情况。  相似文献   
108.
用若干固体废弃物改良土壤的可行性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
合理利用粉煤灰、水库淤积物和污泥三种废弃物对保护环境有重要意义。选择干旱半干旱地区 ,联合施用上述三种废物进行土壤改良 ,兼有建设生态环境的作用。盆栽试验结果表明 :粉煤灰、水库淤积物、污泥按适当比例配合施用 ,对改良贫瘠土壤、促进植物生长有明显效果。  相似文献   
109.
城市污水污泥的堆肥化与资源化   总被引:14,自引:0,他引:14  
污水污泥的处置与利用越来越引起人们的关注,在污水污泥的处理与处置方法中,以土地利用方式受到各国的普遍重视。污水污泥中含有能促进植物生长的氮、磷等养分和能改良土壤结构的大量有机质同时也含有大量水分、病原菌、寄生虫(卵)、重金属等有害成份,在土地利用之前对污泥进行堆肥化处理是必要的。把污泥经过堆肥化处理后,使其中的有害成份减害化,便于贮藏,运输与使用,研究发现,污泥堆肥可明显促进植物生长,使土壤的理化  相似文献   
110.
采用PCR—DGGE技术,对降解PCP厌氧生物反应器污泥颗粒化过程微生物种群结构的时空分布变化特性进行了初步研究.结果表明,随着PCP负荷增加与污泥的颗粒化,污泥真细菌、古细菌组成均发生明显变化.当反应器稳定运行时,反应器内上下层污泥微生物种群结构组成相似,真细菌相似性Cs在71.4~77.6之间,古细菌Cs在70.4~76.7之间.反应器一旦受污染物负荷冲击干扰,反应器上下层污泥真细菌组成相似性Cs降至43.3,古细菌降至35.2.测序表明,颗粒污泥中存在不可培养的脱氯细菌,优势产甲烷细菌为Methanosaeta concilii、Methanobacterium sp.、Methanobrevibacter sp.和Methanothfix soehngenii.  相似文献   
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