【摘 要】
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采用超声强化NaCl对天然沸石进行改性,考察了改性沸石对氨氮的吸附去除特性。结果表明,在超声功率为560 W、改性时间为40 min、NaCl浓度为0.8 mol/L的条件下制备的改性沸石对氨氮的去除效果最佳;在氨氮初始浓度为10 mg/L、改性沸石投加量为5 g/L的条件下,吸附40 min后改性沸石对氨氮的去除率可达到86.9%,120 min后达到吸附平衡,此时对氨氮的去除率为91.11%,
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采用超声强化NaCl对天然沸石进行改性,考察了改性沸石对氨氮的吸附去除特性。结果表明,在超声功率为560 W、改性时间为40 min、NaCl浓度为0.8 mol/L的条件下制备的改性沸石对氨氮的去除效果最佳;在氨氮初始浓度为10 mg/L、改性沸石投加量为5 g/L的条件下,吸附40 min后改性沸石对氨氮的去除率可达到86.9%,120 min后达到吸附平衡,此时对氨氮的去除率为91.11%,相比天然沸石提高了86.3%;准二级反应动力学模型可以较好地描述改性沸石的吸附行为,R2=0.991;改
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对单级自热式高温微好氧消化工艺进行改进,采用先短期(4 d)中温厌氧消化再高温微好氧消化的工艺处理市政污泥,分析了对污泥的稳定化效果。至第14天该工艺对挥发性有机物(VSS)的去除率为40%,达到美国环保局503条款和我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中稳定化的要求,且与高温微好氧消化达到污泥稳定的时间相同。其ORP与高温微好氧消化工艺的类似,初期呈现厌氧水解状态,
采用初沉池+预酸化调节池+UASB+复合好氧池+微絮凝沉淀+BAF工艺处理高浓度中药提取废水,介绍了UASB和复合好氧池的启动方法,以及各单元的运行效果。运行结果表明,复合好氧池出水水质已经达到《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906—2008)中新建企业水污染物排放标准,对COD的去除率>98%。
设计了污泥厌氧发酵反应器进行污泥产乙酸的小试研究。6个月的试验结果表明,pH值、接种底物浓度均对厌氧发酵产酸和产氢有较大影响。常温条件下当pH值为6.5时,其产氢率高达6.88 mL/gVS;当接种底物质量分数为10%、发酵时间为120 h时,其累积产氢量为1 122mL。与此同时,该厌氧发酵系统还具有较优的产酸特点,当未接种底物、发酵时间为120 h时其VFA含量仅为465 mg/L;当发酵底物
为降低微生物絮凝剂发酵成本,采用以牛粪和秸秆为底物的大型沼气发酵工程厌氧消化的沼液作为制取微生物絮凝剂的替代培养基,并优化了产絮菌F2-F6的发酵条件。结果表明,经预处理并添加5 g/L的K2HPO4、2 g/L的KH2PO4和2 g/L葡萄糖且灭菌后,絮凝菌可以利用其进行正常产絮。利用响应曲面法对发酵条件进行优化,得到絮凝菌利用沼液作为替代培养基进行发酵的最佳条件是:发酵温度为29.5℃、培养基
天津市某污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)的一级A标准,其成功调试经验为在北方城市典型水质条件下一级A工艺的调试达标提供了范例。尤其在生物池快速启动、排泥量的确定、配水比例、曝气量控制、碳氮比等方面应用了很多新技术与新理论,使得工艺的整体运行实现了高效、稳定、节能。
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为了实现对污水的高效处理,并降低曝气能耗,建立了磁絮凝分离/生物滤池(以炉渣、火山岩为滤料)组合工艺,基于对磁絮凝分离单元中混凝剂、磁种最佳投量的优选,通过对变负荷运行下生物滤池中DO、ORP分布特征对COD、NH+4-N去除影响的分析,考察了在运行参数优化条件下对生活污水的处理效能。当采用1.0 mL/L酸溶粉煤灰混凝剂、1 mg/L PAM助凝剂、300 mg/L Fe3O4磁种时,磁絮凝分离
在低温(7~10℃)条件下,采用ASBR-TFBF组合脱氮工艺处理实际生活污水,在运行36 d后启动成功。研究了该组合工艺对COD、NH+4-N以及TIN的去除效果,并对ASBR和TFBF反应器进行了沿时分析。该工艺在低温下运行稳定后对COD、NH+4-N及TIN的去除率分别可达80%、60%和50%,而沿时试验表明,TFBF反应器中氨氮的去除可能由充水吸附+硝化和空置期硝化两部分构成。