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321.
C1O2治理医院污水性能参数的研究 总被引:2,自引:2,他引:2
研究了C1O2作为消毒剂在去除医院污水中总大肠菌群数(CFU)时的性能参数。实验结果表明,C1O2加入量为5—8mg/L、温度为20—30℃、接触时间为30—60min、pH为7.8—8.5、填科为组合型,是C1O2去除CFU的最优参数,可使污水中CFU降至500个/L,达到国家一级排放标准(GB8978—1996)。同时,分析了各参数对CFU去除率的影响。 相似文献
322.
氨氮废水处理技术研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
氨氮废水是造成水体富营养化的主要因素之一 ,本文综述了氨氮废水的几种主要处理技术 ,介绍了它们的处理原理以及适用条件 ,指出了今后研究工作中需要解决的问题和氨氮废水处理技术今后的发展方向 相似文献
323.
铁屑微电解法处理农药废水的研究 总被引:20,自引:1,他引:20
铁屑微电解法能有效作农药(三唑磷、田安、杀虫双和单杀虫)生产废水中的CODcr、色度、As、氨氮、有机磷和总磷。去除率分别可达76.2%、80%、69.2%、55.7%、82.7%和62.8%;与铁盐混凝法相比,微电解法能更有效地去除污染物,提高废水的可生化性。 相似文献
324.
改进的硫酸盐-聚乙烯醇法包埋藻菌脱氮除磷研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用改进的硫酸盐-PVA固定化法将藻与菌混合固定。在三种不同藻菌比的情况下,固定化系统对氮去除均可达100%,但是去除速度与固定的细菌量有关,细菌量越大,对氮的去除速度越快;对磷的去除随实验进行,最大去除率逐步下降,其下降速度与固定藻的量有关,藻量越大,下降速度越慢。由此说明脱氮的主要贡献者是细菌,而藻对除磷起了主要作用。为达到有效的脱氮除磷,应适当提高固定化藻的浓度,藻菌比应大于2:1。透射电镜照片显示,在聚乙烯醇载体上,藻类的生长没有受到限制。 相似文献
325.
降解菌对堆肥中多环芳烃降解作用的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
通过在堆肥中加人经过驯化的降解菌这种土壤有机污染生物修复技术,对堆肥中多环芳烃的浓度变化进行监测,从而了解降解菌对堆肥中多环芳烃的降解作用。实验结果表明,降解菌的加人能明显地提高多环芳烃的降解率,本次实验中,菲、芴的去除率提高了25%左右,芘的去除率提高了约45%。 相似文献
326.
新型阳离子絮凝剂KD-1在活性印染废水处理中的应用研究 总被引:6,自引:1,他引:6
曾小君 《环境污染治理技术与设备》2005,6(3):72-74,78
以双氰胺、甲醛为主要原料,以硫酸铝为催化剂并引入添加剂合成了新型阳离子絮凝剂-双氰胺-甲醛树脂(KD-1)。报道了用KD-1对以活性染料为主要成分的印染废水进行混凝脱色试验。结果表明,用KD-1处理以活性染料为主要成分的印染废水,其CODcr,去除率≥80%,脱色率≥98%。该絮凝剂对降低废水中的化学需氧量和色度方面具有显著的效果。 相似文献
327.
采用微氧颗粒污泥膜生物反应器处理生活污水,进行同时去除有机物和氮的研究。结果表明,膜出水COD不受水力停留时间变化的影响一直稳定在较低值,为15~35mg/L,去除率在94%以上。氮通过发生同时硝化反硝化反应而去除。在水力停留时间为16h以上时,系统总氮去除率为65%~92%,平均去除率为77%。 相似文献
328.
新型复合球填料为沸石与悬浮球填料的有机组合体,密度约为0.92~0.97g/cm3,比表面积为711~1185m2/m3,表面粗糙,物化性能稳定.在曝气量为20∶1,停留时间为6 h时,装有新型复合球填料的反应柱挂膜容易,成膜时间短,膜不易脱落,且生物相丰富.膜成熟时对生活污水中的氨氮和COD都有很好的去除效果,出水氨氮浓度≤2 mg/L,去除率≥93%;出水COD浓度≤22 mg/L,去除率≥80%.新型复合球反应柱在稳定状态处理低浓度的二级出水时,出水氨氮浓度≤2 mg/L,去除率≥89%,出水COD浓度为10~36 mg/L,去除率为48%~81%.出水水质符合GB50335-2002标准. 相似文献
329.
应用由城市污水处理厂序批式间歇反应器(SBR)中筛选得到的4株特殊氨氧化菌,分别在SBR和有回流的生物膜与A/O工艺耦合体系培养中,考察其降解低碳高氨氮废水的功能。结果表明,自养硝化与异养氨氧化菌的混合菌群较单一自养硝化菌株降解氨氮速率快;在生物膜与A/O工艺耦合系统中,自养硝化与异养氨氧化菌协同代谢加速氨氮氧化脱除,氨氮脱除速率远比SBR系统快。对生物膜与A/O工艺耦合系统中氨氮脱除动力学进行了研究,模拟了NH4^+、NO2^-;质量浓度与氨氮脱除比速率之间的关系,模型得到了较好的验证。 相似文献
330.
因畜禽废水除了含有大量的有机物,还含有一定量的氨基酸,因此,研究利用UASB处理畜禽废水,在不同环境条件和工况条件下对氨化率的影响,结果表明:氨化菌适应的pH值范围较宽,在6.5—8.0范围均可以较好的生存,其中以7.0为最佳;温度与氨化率基本成正相关关系,从经济等多种角度考虑,中温阶段38%为最适宜;氨化率随进水浓度的增加而增加;进水有机负荷越大,氨化率越小。 相似文献