一体化氧化沟A2/O工艺水处理实验装置的研制与实践

来源 :中国资源综合利用 | 被引量 : 0次 | 上传用户:corydalis
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
氧化沟工艺和A2/O工艺是两种可以独立运行的污水处理工艺,二者结合可以提高污水处理效率.因此,本研究研制了一种利用一体化氧化沟A2/O工艺处理污水的实验装置.该装置既可以用于教学实验,又可以用于科学研究,弥补了水处理实验教学设备的不足,为学生更好地理解和掌握氧化沟及A2/O工艺原理、开展多元化水处理实践活动提供了坚实的物质基础.
其他文献
城市化浪潮在持续推进,生态环境所面临的风险与日俱增,如何提升城市生态韧性,实现新型城镇化发展与生态文明建设齐头并进是当前城市发展急需解决的重大问题.作为国家生态文明建设的排头兵,云南省城市生态韧性建设对西南地区未来城市生态文化发展具有重大引领作用.本文将城市生态韧性视为应对危机的抵御能力、响应能力和创新能力,并围绕三种能力构建生态韧性测度指标,运用线性加权法、耦合模型等对云南省16个地州市生态韧性进行实证研究,找寻其生态韧性发展的规律与特征.
在找水钻井工作中,常遇到地形地貌具备地下水成井条件,但是出露地层岩性并不具备成井条件的情况.本文结合实例,分析高密度电法在浅覆盖地层找水中的应用.实践表明,采用高密度电法,可以确定地质构造,查明物探异常的空间位置,并布设钻孔成功找水.
碱熔-水浸法是从高硅高铝的低品位复杂物料中富集贵金属的有效手段.本文介绍了硝酸工业氧化炉灰回收过程中采用碱熔-水浸处理废催化剂的方法.结果表明,废催化剂碱熔焙烧试验的最佳工艺条件为:焙烧温度900℃,时间2h,氢氧化钠∶原料=1.2∶1.0.碱熔焙烧渣水浸的最佳工艺条件如下:水浸温度为90℃,时间为15 min,液固比为20∶1.废催化剂经碱熔-水浸后,物料中的铂族金属得到有效富集.
河岸带作为陆生和水域生态系统的沟通地带,在污染危害阻隔、水源水质保护、景观格局提升等方面发挥着重要作用.黄浦江上游金泽水库是上海市西南五区的重要供水水源,其水源取水口位于水库南侧的太浦河,太浦河河岸带的健康程度关系着金泽水库取水活动的稳定性和安全性.河岸带健康评估作为河流健康评估体系的重要组成部分,可为河岸线的合理开发利用、生态环境的保护、水源地安全的保障等提供重要的科学依据.本文旨在研究太浦河(金泽水库段)河岸带物理结构的健康现状,通过多指标体系的构建,综合评判太浦河(金泽水库段)河岸带物理结构的健康程
市政污泥是城市生活污水处理厂的主要副产物,由于来源广,产量高,且含有较高含量的有机物,逐渐成为资源化利用的重点研究对象.本文分析了国内不同区域的市政污泥组分,以市政污泥组分中含量较高的碳元素为研究对象,对国内外市政污泥的碳资源再利用方式进行比较分析,指出了市政污泥的碳资源化利用前景.
重安江流域处于典型生态脆弱过渡带上,是典型的山地-河流生态系统,也是我国西部湿润亚热带喀斯特脆弱生态区.重安江流域最突出的生态环境问题是矿山生态环境破坏、水域污染、土地退化、土壤污染及生物多样性受到威胁,对长江中上游地区生态安全以及区域经济社会发展造成了严重威胁.本文分析了重安江流域的生态环境问题及产生的危害,在此基础上,按照山水林田湖草是一个生命共同体的理念,以问题为导向,有针对性地提出重安江流域生态保护修复的对策,为提高重安江流域生态系统的服务功能和环境承载能力,促进地区经济社会发展提供支撑.
本文梳理了在“多规融合”这项工作中生态环境部门应该关注的主要工作内容,基于已有国家标准,结合国内外研究综述,从环境质量功能区划、生态功能区划、环境功能区划、环境承载力评价、生态保护红线划定、城市通风廊道构建、环境风险区划和企业环境防护距离等八个方面对各类环境空间管控技术方法进行整理分析,比较各方法的优缺点及适用范围,并根据南京实际情况,提出适用于城市尺度的环境空间管控技术方法,以增强生态环境空间管控的技术性、科学性和可操作性.
本研究通过加入不同浓度的铜离子、铁离子、锌离子、镁离子溶液至生活污水中,测定污水五日前后的生化需氧量(BOD).若污水中的金属离子浓度较高,则能够显著抑制微生物的活动,进而显著降低BOD5测定值.经比较,铜离子和锌离子对BOD5测定值的影响较大,铁离子和镁离子在低浓度时对BOD5测定值的影响有限,但4种金属离子浓度较高时,其均对BOD5测定值有显著影响.
依托汕头市南澳岛蓝色海湾整治行动项目,本研究对南澳岛5个海湾的边坡场地条件和工程地质条件进行详细调查,根据物质组成、边坡高度和边坡坡度等因素对边坡进行分类,并根据不同边坡类型进行边坡生态修复技术研究.其间探讨了工程现场各类边坡的生态修复技术,分析了各主要技术的施工工艺.工程实践应用对后续海岛边坡生态修复技术的选择具有重要参考价值.
钪是战略性稀土元素,广泛应用于材料、电子器件、化工、能源化学等领域.钪回收提取技术具有难度大、工艺复杂、成本高等特点,有必要对钪回收提取技术进行进一步研究与开发.本文侧重于对含钪物料的回收提取技术发展现状进行研究,以期为钪工业发展提供一些指导.