【摘 要】
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采用自制柑橘皮活性炭构建生物活性炭反应器(BAC),并以重庆某垃圾焚烧厂渗滤液生化尾水为处理对象,通过考察柑橘皮BAC反应器在不同水力负荷下对污染物的去除效果,得到反应器运行的最佳水力负荷。当控制进水COD为300~400 mg/L、色度为110~200倍、氨氮为40~60 mg/L、总氮为45~80 mg/L时,柑橘皮BAC反应器在水力负荷为2.25 m3/(m2.d)的情况下能够稳定运行,对C
【机 构】
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重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司,重庆文理学院材料与化工学院
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采用自制柑橘皮活性炭构建生物活性炭反应器(BAC),并以重庆某垃圾焚烧厂渗滤液生化尾水为处理对象,通过考察柑橘皮BAC反应器在不同水力负荷下对污染物的去除效果,得到反应器运行的最佳水力负荷。当控制进水COD为300~400 mg/L、色度为110~200倍、氨氮为40~60 mg/L、总氮为45~80 mg/L时,柑橘皮BAC反应器在水力负荷为2.25 m3/(m2.d)的情况下能够稳定运行,对COD、色度、NH3-N和TN的平均去除率分别达到75.3%、78.7%、90.6%和48.9%,处理出水
其他文献
在5种水力负荷条件下,以间歇进水的方式对地下渗滤系统处理灰水的特性进行了研究。结果表明,试验所用灰水及各处理出水的TN、NH4+-N和TP值均优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准,而处理出水的COD值仅达到三级标准;对浊度、COD、NH4+-N和TP的平均去除率随水力负荷的增大呈现高度显著的线性下降趋势,对TN的平均去除率与水力负荷之间没有明显的线性相关关
采用植生混凝土河道护坡模拟装置,分别在植生混凝土砌块上种植百喜草、紫花苜蓿、白三叶、早熟禾、黑麦草、红三叶、狗牙根等7种植物,考察不同植生混凝土对污染河水的净化效果。结果表明,黑麦草混凝土砌块的净化效果最好,对COD、NH4+-N、TN、TP和浊度的去除率分别为59.4%、84.2%、38.9%、95.1%和71.0%;而空白植生混凝土对污染河水也有一定的净化作用,对COD、NH4+-N、TN、T
在SBR反应器中,采用葡萄糖和醋酸钠为混合碳源,以容积负荷和沉淀时间为调控参数,研究污泥颗粒化过程及微生物特性。结果表明,以葡萄糖和醋酸钠为混合碳源,通过对容积负荷和沉淀时间的调控,培养出的成熟颗粒污泥为橙黄色不规则球体,颗粒化程度达100%,MLSS高达6 400 mg/L,SVI值保持在20 mL/g左右,稳定性良好。电镜(SEM)观察好氧颗粒污泥表面和剖面结构发现,表面凹凸不平且密实,比表面
污水处理系统添加水蚯蚓后处理城市生活污水,研究其对重金属迁移转化的影响。试验结果表明,添加水蚯蚓能促进污泥对重金属As、Cd、Cr、Cu、Ni、Pb、Zn的富集,水蚯蚓自身也吸收一部分重金属,此外还有助于污泥中的重金属由不稳定态向稳定态转化,从而高效去除污水中的重金属。同时,污泥减量达53.8%,且污泥中重金属的浓度增大,稳定态所占比例增加,系统出水水质可稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(
采用在差压瓶内密闭投加有机物的方法,测定污泥混合液中异养菌降解有机物醋酸钠的耗氧量;根据活性污泥数学模型ASM1,利用得到的耗氧量计算异养菌产率系数(YH)。以5个城市污水处理厂以及实验室小试装置中的曝气池混合液为研究对象,先后两次投加NaAc。第1次投加有机物后得到的6个样品的YH平均值为(0.71±0.02)g细胞COD/g氧化COD,第2次投加后得到的YH平均值为(0.68±0.02)g细胞
将电吸附除盐技术应用到污水再生过程,以弥补现有混凝/沉淀/过滤/消毒传统工艺对盐类指标去除率低的不足。选用电吸附工艺将原再生水出水进行部分除盐,然后再与原再生水配水达到最终用户用水水质。结果表明,电吸附对水体中氯化物、电导率的平均去除率分别在80%左右和60%以上,混合水的氯化物浓度、电导率分别在120 mg/L和800μS/cm以下,混合水水质达到《循环冷却水用再生水水质标准》(HG/T 392
[目的]为明确剩余污泥好氧堆肥的过程参数控制和物料组配比例。[方法]利用剩余污泥与木屑、鸡粪、猪粪按不同体积比例混合进行好氧堆肥研究。[结果]从温度、pH和含水率来看,
构建了集水质净化、水体增氧与植物种植等多种功能于一体的悬浮式生态滤床系统,研究了该系统在鮰鱼养殖塘中的实际应用效果。结果表明,当水力负荷为0.2 m3/(m2.h)时,系统的增氧效率最高;生物预挂膜周期为20 d左右,成功挂膜后,对COD的去除率可达65%;稳定运行期间,鱼塘的SS、NH3-N和NO2--N浓度均值分别为3.5、0.26和0.17 mg/L。良好的水质状况降低了养殖成本,提高了鮰鱼
针对抗生素废水的有机物浓度高且难降解等特点,在借鉴氧化沟完全混合的水力模型及机械推流原理的基础上,开发了一种新型环流式好氧生化池并进行生产性应用研究。结果表明,与常规好氧生化处理工艺相比,此工艺可承受的进水污染物浓度提高了2~4倍,在COD负荷提高近1倍的情况下,对COD的去除率可提高2%~5%;在进水COD为5 000~12 000 mg/L、氨氮为200~500 mg/L、容积负荷达到2 kg
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