【摘 要】
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污水厂在实施营养物强化去除(Enhanced Nutrient Removal,ENR)工艺过程中将会遇到诸多问题,包括出水超标、设计能力过大以及水量波动等等问题,而如果采用实时监测系统对污水厂进行在线监测和控制将可以有效地避免这些问题所造成的影响,能够稳定出水水质、提高氨氮、硝酸盐和磷的去除率、快速恢复进水水质水量变化造成的紊乱,同时能够为污水厂带来一些潜在的利益,包括降低曝气成本、减小剩余污泥
【机 构】
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弗吉尼亚工科大学土木与环境工程系,美国
【出 处】
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2008年给水厂、污水厂运行与管理及升级改造高级研讨会
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污水厂在实施营养物强化去除(Enhanced Nutrient Removal,ENR)工艺过程中将会遇到诸多问题,包括出水超标、设计能力过大以及水量波动等等问题,而如果采用实时监测系统对污水厂进行在线监测和控制将可以有效地避免这些问题所造成的影响,能够稳定出水水质、提高氨氮、硝酸盐和磷的去除率、快速恢复进水水质水量变化造成的紊乱,同时能够为污水厂带来一些潜在的利益,包括降低曝气成本、减小剩余污泥量、取消或降低化学药剂和碳源投加量以及人力成本等等。
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研究了PAC与PAM复合絮凝剂对再生水的处理效果,研究表明,复合絮凝剂处理再生水是完全可行的,其对水中各项指标的去除效果都很好,尤其是对浊度、TP、PO43--P和CODcr的去除,在PAC投加量为10mg/L、PAM投加量为0.1mg/L时,去除率分别达到了63.92%、39.39%、 45.20%和31.01%,对色度及UV254的去除率也分别达到了25.32%和12.60%。
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介绍了滤料的改性方法,通过扫描电镜(SEM)和X射线衍射法(XRD)分析比较了改性滤料和普通石英砂表面特性的不同,分析出其表面附着物为无定形水铁矿、晶状针铁矿、赤铁矿、磁铁矿等。用改性滤料和无烟煤进行双滤层高速过滤试验,最高滤速可达74.5m/s,平均滤速在55m/s以上。
从维生素B1生产厂污水处理的活性污泥中驯化,分离得到4株能以嘧啶为唯一碳源和氮源生长的菌株,初步考查了他们的表观特点,并对降解嘧啶的能力和降解动力学的特性进行了研究.结果表明:菌株的生长均符合S型生长模型;7日内,这四种细菌对初始浓度为50mg/L的嘧啶的降解效能分别为:34.47mg/L,27.09mg/L,38.52mg/L,9.79mg/L。
采用曝气铁炭微电解-Fenton氧化法处理维生素B1厂嘧啶生产段废水,得出最佳工况条件:铁炭体积比为0.5、进水pH值为5、曝气时间为2h、充水体积比为0.5、气水体积比为200;H2O2投加量为5mL/L、氧化pH值为3、氧化时间为90min。试验结果表明,该组合工艺对废水COD去除率达到55%以上,m(BOD5)/m(CODCr)由0.140提高到0.325,提高了废水的可生化性。
短程硝化过程中的氮损失现象一直是该工艺研究领域关注的热点问题。采用SBR工艺考察了实际生活污水短程硝化过程中可能存在的氮转化途径。结果表明,反应过程中有52.6% 的氨氮存在亚硝化以外的氮转化途径,即存在52.6%的氮损失,其中,中间产物N2O、微生物合成作用以及同步硝化反硝化作用引起的氮损失分别占整体氮损失的15.5%、13.5%和71%。游离氨吹脱不是造成本试验系统氮损失的原因之一。微生物种类
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针对浙江北部某污水项目,采用美国STS生物滤池系统(淹没式前置反硝化滤池/淹没式好氧滤池/后置深床反硝化滤池)进行了脱氮除磷中试研究。经过5个月的试验,结果表明,在污水厂进水污染物浓度高、水质波动大的情况下,STS生物滤池系统的出水水质满足了GB18918-2002一级A排放标准的要求,将BOD5从200mg/L降到2mg/L,NH4-N从82mg/L降到3mg/L,TN从88mg/L降到11mg