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CASS是SBR的一种改进型污水处理工艺,在污水处理特别是小城镇污水处理中有着广泛应用。本文介绍了CASS工艺在广东某镇污水处理厂的工程应用情况,主要包括CASS的工艺流程、设计参数及设计要点。对运行效果和经济技术指标进行了总结,并对工艺的运行和管理提出相应的建议。实际运行结果表明,该厂在处理规模为1万m^3/d条件下,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,达到设计要求。该项目的成功实施,为CASS工艺在小城镇污水处理厂的应用提供了参考。 相似文献
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以垃圾渗滤液处理项目为例,对新兴行业领域CDM项目开发的核心问题进行了实证分析。结果表明,垃圾渗滤液厌氧处理并回收利用甲烷具有双重CDM特性,项目能获得CDM核证的减排量收入,可以申请成为CDM项目。经核算,拟议项目CODe减排量可达16 157.1 t/a,碳汇收入将达到1.18×106元/a,运行费用由原来的30.6元/m~3降至14.0元/m~3,可取得经济、社会、环境三重效益,具有良好的发展前景。但该类项目的开发也存在方法学、审批、注册、CERs量与价格波动等潜在风险。 相似文献
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FeSO_4-K_2SO_4-H_2O体系中Fe/K摩尔比对生物成因羟基硫酸铁矿物质量的影响及环境意义 总被引:3,自引:6,他引:3
在FeSO4-K2SO4-H2O的嗜酸性氧化亚铁硫杆菌催化氧化体系中,当起始Fe2+浓度分别为20、40、80和160mmol.L-1时,通过设定系列Fe/K摩尔比(3~200)来调控溶液的K+含量,合成得到次生羟基硫酸铁矿物,主要包括施威特曼石、黄钾铁矾以及两者的混合物.结果表明,当起始Fe2+浓度较低,如20mmol.L-1和40mmol.L-1时,72h反应后,不同Fe/K摩尔比处理所得矿物质量很少,最大只有0.38g.而随着Fe2+浓度增大,Fe/K摩尔比例的减小,矿物质量明显增加,例如在Fe2+=160mmo.lL-1、Fe/K=3时,250mL体系中矿物质量达到了4.48g,同时矿物相由结晶度差的施威特曼石逐渐过渡到结晶度好的黄钾铁矾.笔者发现矿物质量与矿物相有非常密切的关系,当产物为晶型黄钾铁矾时,其对应的矿物质量也更多.因此,微生物成因羟基硫酸铁矿物质量在很大程度上取决于起始Fe2+浓度和Fe/K摩尔比,该现象对去除酸性矿山废水中可溶性Fe和SO24-有潜在意义. 相似文献
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为探讨垃圾渗滤液处理过程中N_2O的释放规律,以某垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站为对象,通过现场采样监测和实验室分析,研究了该站渗滤液处理各单元N_2O的液面释放通量、溶解态浓度、年释放总量、释放系数及其影响因素。结果发现:该站处理N_2O的最大释放源是好氧池,释放量占比为73.35%;好氧池污水中溶解氧浓度和亚硝态氮浓度是影响N_2O释放的主要因素,水温、pH值、C/N等参数对N_2O释放通量的影响并不显著;N_2O的年人均释放系数为0.162~0.186 g/(人·a),N_2O的污水流量释放系数为1.755×10~(-3)~2.028×10~(-3)g/L,前者要小于IPCC报告中关于生活污水的对应数据,后者远高于IPCC报告中相应数据。这对完善我国温室气体排放的基础数据、促进垃圾渗滤液处理的节能减排和CDM项目开发,都具有借鉴价值。 相似文献
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为探讨垃圾渗滤液处理过程中CH_4的释放规律,该研究以某垃圾焚烧发电厂渗滤液处理站为对象,通过现场采样监测和实验室分析,研究了该站渗滤液处理各单元CH_4的液面释放通量、溶解态浓度、年释放总量、释放系数以及释放影响因素。结果发现,该站CH_4的最大释放源是厌氧池,占比约96.8%;好氧池中CH_4气体的释放通量和溶解氧的浓度呈显著相关;调节池CH_4气体释放通量和水温呈显著相关;但溶解氧、水温、pH值、亚硝态氮和硝态氮浓度不是影响该站CH_4释放总量的主要因素;该站CH_4的年人均释放系数是872.604~1 387.858 g/a,CH_4的污水流量释放系数是9.467~15.057 g/L,二者均远远大于IPCC报告中关于生活污水的对应值。该研究对完善中国温室气体排放的基础数据、促进垃圾渗滤液处理的节能减排和清洁发展机制(CDM)项目开发,都具有重要的工程实践意义和社会意义。 相似文献