城市污水硝化系统中氮损失途径及主要影响因素

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SBR 工艺处理实际生活污水好氧硝化过程中容易出现总无机氮损失(Total inorganic nitrogen loss,TIN Loss).
其他文献
本文通过RAFT 聚合合成无规UCST 共聚物P(AAm-co-AN),并利用微流控制备得到单一粒径的、P(AAm-co-AN)聚合物体形交联微球.通过对温敏性研究可以发现,该P(AAm-co-AN)共聚物的UCST 为39.1 ℃,响应温度范围为20~60 ℃,交联形成的微凝胶颗粒也显示出了明显的温度响应特性,升温后体积膨胀率达到170%-240%.
滴灌技术是目前干旱半干旱缺水地区最有效的一种节水灌溉方式,本研究针对滴灌体系下化肥农药利用率低下及肥料和农药难以同时随水冲施等问题,从新材料的设计和制备出发,构筑了新型环境友好型化肥农药高效利用的递释体系。通过在金属基底上的摩擦成膜实验,验证了基于机械力化学原理的固相无溶剂法制备多酚络合聚合物的假设并揭示反应机理,建立了该种聚合物在无溶剂条件下的成膜方法。
聚磷腈是一种典型的有机无机杂化聚合物,其具有良好的生物相容性、可调的生物降解速率,降解产物为完全无毒副作用的无机盐类。以聚磷腈材料作为药物载体可有效改善抗肿瘤药物难溶于水、靶向性差和毒副作用较大等不足,并延长药物释放、体内循环时间,并同时负载多种药物利用其协同效应通过靶向药物输送实现高效的肿瘤治疗。
选择SH-PEG-COOH 作为连接物,将多肽KKTNVTLSKKRKRR(Pep1)、C18KKTNVTLSKKRKRR(Pep2)、RRKRKKK(C18)KKRKRR(Pep3)与金纳米通过金硫键和酰胺键共价连接,得到多肽-金纳米类的载体系统AuNPs-PEG-Pep1、AuNPs-PEG-Pep2、AuNPs-PEG-Pep3.结果表明,所制备的多肽-金纳米颗粒的粒径在30 nm 左右.
Electro-peroxone(E-peroxone)技术是于2013 年提出的一种新型电催化臭氧高级氧化技术[1].它将传统臭氧技术与电化学技术结合起来,并采用碳电极为阴极将臭氧(O3)曝气过程中被浪费掉的氧气(O2)电化学还原为过氧化氢(H2O2),原位产生的H2O2 可进一步与O3 发生peroxone 反应产生羟基自由基(-OH,如式1 – 2 所示).
会议
合成了两亲性共聚物POEGMA22-b-PBLA19,随后对PBLA 链段采用两种伯胺进行胺基,分别是N,N-二异丙基乙二胺(DIEDA)和N,N-二丁基乙二胺(DBEDA),通过调节两种胺的比例,可以实现不同结构可离子化的叔胺侧链结构。得到的共聚物在中性pH 值时在水中可以通过自组装形成胶束纳米粒子,但在弱酸条件下,因聚合物侧链叔胺基的季铵化,纳米胶束解体。
厌氧氨氧化反应是指在厌氧或者缺氧条件下,厌氧氨氧化微生物以亚硝酸盐为电子受体,氧化氨氮为氮气的生物过程[1].该过程无需提供碳源和氧气,工艺流程短、控制简单、运行费用低,同时避免了CO2、N2O等温室气体的产生,实现了高效低耗,在可持续发展及循环经济方面具有广阔前景.
会议
反硝化(denitrification,Den)和硝酸盐异化还原为铵(dissimilatory nitrate reduction to ammonium,DNRA)是两个重要的硝酸盐异化还原过程.前者将NO3-依次经中间产物NO2-,NO和N20 转化为N2,从而实现脱氮;后者主要将NO3-经NO2-直接转化为NH4+.
会议
随着工业与科技的不断发展,工业废水和生活污水大量排放到河流之中,含氮化合物不断排入到水体之中,导致水体中氮素含量大大超过负荷值,容易发生水体富营养化,使水生环境严重污染,产生大量危害.
会议
The release of cyanobacterial toxins during algal bloom has adverse effects on aquatic plants and animals.
会议