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991.
992.
污水土地处理水旱轮作条件下碳素在土层中迁移特征的模拟实验 总被引:5,自引:0,他引:5
为了解污水土地处理过程 中不同土壤类型土壤溶液P含量和迁移特征,在一种特殊2的大型人工模拟土层和地下水实验装置中进行试验。研究结果表明:水田条件下1.5m~0.5m土壤溶液P含量极低(≤0.02mg/L),但在旱地条件下,P含量上升至0.045mg/L~0.628mg/L,P素随入渗污水向下迁移距离可达1.1m。在低水力负荷率和较长停留时间的运行条件下,1.3m以下土壤溶液和地下水的P含量处于安全 相似文献
993.
硫铁矿烧渣制备PFS、PFPS及其除浊效果比较 总被引:1,自引:0,他引:1
以硫铁矿烧渣为原料,采用胶体分散法新工艺制备得到聚合硫酸铁(PFS),然后在PFS溶液中加入磷酸钠得到聚磷硫酸铁(PFPS)。研究了影响PFPS盐基度的因素,以及PFS、PFPS的除浊效果。结果表明,采用胶体分散法制备PFS的工艺独特,无污染物氮氧化物的产生。实验还表明,PFPS的絮凝效果明显好于PFS。PFPS投放量以及盐基度适宜时可达到最佳除浊效果。 相似文献
994.
SBR法在小区生活污水处理上的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
SBR法工艺流程简单、造价低,主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省,可根据水质、水量情况灵活运行,具有良好的脱氮除磷效果。而生活小区土地面积有限,景观要求高。通过采用SBR法处理小区生活污水,处理效果好,COD、BOD、SS、TNP和NH3-N去除率分别达到88.75%、87.50%、86.10%、84.50%和51.70%,且都达到GB8978—1996中一级排放标准。 相似文献
995.
强化A2/O工艺反硝化除磷性能的运行控制策略 总被引:10,自引:2,他引:10
以啤酒废水为研究对象,重点考察了如何强化A2/O工艺反硝化除磷性能,从而提高营养物去除效果、并实现节能的目的.试验中建立了3种运行控制策略:(1)根据缺氧区末端出水硝酸盐的浓度控制内循环回流量;(2)调节厌氧/缺氧/好氧区体积比以减少厌氧区出水剩余COD对缺氧磷吸收的影响;(3)向缺氧区引入旁流并调节旁流比.试验结果表明,当缺氧区末端出水硝酸盐浓度控制在1~3 mg·L-1时,不仅可强化反硝化除磷效果,而且可以节省内循环所需能耗;厌氧/缺氧/好氧区最佳体积比为1/1/2;旁流的引入可以提高低C/N比条件下TN的去除,最优旁流比为0.32. 相似文献
996.
利用磷石膏生产建筑石膏的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
使用锥莆升流式分离器可以将磷石膏中的杂质分离,得到洁白,无放射性的二水石膏,用它生产的建筑石膏质量达优级标准,分离出的废渣是含磷较高的磷肥。利用磷石膏生产建筑石膏,经济效益和社会效益都很好。 相似文献
997.
周庄水体内源磷负荷释放规律及其稳定性研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以周庄河道内源磷负荷为对象,通过实验室模拟,研究了上覆水pH值,溶解氧及环境温度对内源磷释放的影响。结果表明,pH值5.0-9.5,上覆水中的磷浓度随pH值的升高而增加;在不同溶解氧释放条件下,缺氧促进内源磷的释放,好氧抑制磷释放,其抑制能力和pH值相关。pH值7.0~9.5,好氧的抑制效果明显:在好氧的条件下。高的溶解氧会增加磷的释放;温度和上覆水中总磷平衡浓度的对数呈正线性关系。采用Golterman分类提取方法,对不同释放条件下各形态内源磷的稳定性进行了考察。 相似文献
998.
浅析环境因子对城市缓流水体底泥磷释放的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
水体富营养是当今世界面临的一个严重环境问题.造成富营养化的限制因子主要是氮和磷,尤其是磷.对于大多数外源磷得到控制的水体来说,底泥磷的释放对长期维持藻类生长,促进水体富营养化的发展具有举足轻重的作用.但是,底泥对磷的释放与吸收是有条件的,它受到多种因素的影响.在此采用实验模拟的方法,考察温度、pH值、扰动、溶解氧、不同深度、覆盖等环境因子对底泥磷释放的影响,进行初步为城市缓流水体富营养化的防治及治理积累基础资料和信息. 相似文献
999.
大亚湾海域海水中各种形态磷的研究 总被引:2,自引:3,他引:2
根据 1999年 5月 (春季 )的调查 ,统计了大亚湾海域海水微表层、次表层、表层和底层水中各种形态P的含量 ,计算了各种形态P分别占总磷 (TP)和总溶解磷 (TDP)的百分比 ,讨论了各种形态P之间的相互关系 ,分析了影响颗粒磷 (PP)和溶解磷 (TDP)分布的环境因素。结果表明 ,大多数站位微表层对各种形态P产生了富集 ,但是富集概率有所差别 ;大亚湾海域水中P ,除微表层主要以PP形态存在外 ,其余水层均主要以TDP形态存在 ,TDP在所有水层中均以DOP为主要存在形态 ;各个水层中PP是影响TP分布变化的主要因素 :影响PP在微表层、次表层和表层分布变化的主要环境因素为COD ,在底层则为叶绿素a与COD的叠加 ;影响TDP在微表层和底层分布变化的主要环境因素为盐度 ,在次表层和表层则为COD。 相似文献
1000.