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  • 西安某人工湖水質時空分布特征及其熒光特性

      隨著人們生活水平的提高,城市的“生態”建設越來越受到人們的重視,親水近水的景觀環境越來越多地走進了居民的生活?人工湖作為景觀水體的重要組成部分,越來越多地出現在居住小區和公園里,為人居環境的改善發揮了重要作用[1]?但由于人工湖的水體流動性差,匯水量小,交換水量調節能力小,生態結構簡單,生態功能脆弱,因此受污染風險大,為維持其良好的生態景觀功能,對補水水質就有很高的要求,在城市嚴重缺水的今天,

    2017-03-15 11

  • 改性鈣基蒙脫石酸性條件下吸附油酸鈉

    ?  油酸鈉(標記為NaOL,下同)是一種廣泛應用的選礦捕收劑,其捕收硅酸鹽礦物主要是油酸根(C17H32COO-)在一定pH的礦漿體系中對于礦物的捕收主要依靠其形成離子-分子締合物,與礦物暴露出的金屬離子(Al3+?Ca2+等)形成化學吸附,繼而疏水上浮[1,2]?浮選過程中為了捕收目的礦物,油酸鈉不斷添加,使其在選礦廠浮選水循環系統中持續富集,部分C17H32COO-與水中含有的鈣?鎂鹽類生成

    2017-03-15 7

  • 以天然沸石為吸附劑進行吸附海水中氨氮

      海洋的富營養化已引起全球的普遍關注,大量陸源N?P營養鹽的輸入是導致海域富營養化?赤潮頻繁發生的重要原因[1],氨氮作為海洋環境中氮的主要存在形態,經濟而有效地控制其濃度已成為當前亟待解決的海洋環境問題?  沸石作為一種廉價的天然非金屬礦物,晶體結構中有規整而均勻的孔道,具有對非離子氨的吸附作用和與離子銨的離子交換作用,已被用于市政生活污水[2,3]?養殖廢水[4]和雨水[5]中氨氮的吸附研究

    2017-03-15 12

  • 微孔曝氣器脈沖式充氧效果

      微孔曝氣器是活性污泥水處理曝氣系統中的核心設備,通過曝氣器增加污水中氧的含量,用于微生物的生長和生化反應,改善水體環境?有統計資料表明[1-3],曝氣系統電能的消耗占污水處理系統全部電能消耗的60%以上,曝氣系統的電耗費用占整個污水處理系統運行成本的40%左右[4,5]?傳統的曝氣系統因氧利用率低導致能耗大的缺點一直受到國內外專家密切關注,并對此進行了相關的研究,然而這些問題并未得到實質性的改

    2017-03-15 14

  • 厭氧、好氧、厭氧/好氧交替狀態對活性污泥性質的影響

      傳統的活性污泥處理工藝是最常見的污水?廢水處理方法,但該處理工藝會產生大量的剩余污泥,從而帶來剩余污泥處理和提高運行成本等后續問題?在出水排放滿足達標要求的條件下,通過某些工藝條件的選擇和控制,在廢水生物處理系統內部實現剩余污泥的有效減量,充分減少污水?廢水處理系統向外排放的生物固體數量,是解決目前剩余污泥處理與處置難題的重要途徑[1-3]?  有研究表明,活性污泥經過好氧和厭氧狀態的轉換,可

    2017-03-15 6

  • 城市人工湖生態治理

      人工湖作為城市濱水空間的重要組成部分,具有調節小氣候?凈化水質?維持生物多樣性等生態功能;此外,作為城市區域內開放空間,可為城市提供更為舒適?穩定可持續的發展條件,亦可為民眾提供了良好的游憩場所[1]?然而,一般城市人工湖泊面積較小(多數在10hm2 以下),生態系統極為脆弱,容易產生營養鹽蓄積,湖區極易爆發藻類水華[2]?國外河湖生態修復相對較早,取得相對較為成熟的成果和工程經驗[3-7]?

    2017-03-15 6

  • 載鈷催化劑制備及對染料降解

      作為水處理中的重要環節,預處理以及深度處理在提高水處理效果方面的作用不可比擬,高級氧化法以其高效的處理能力在水處理的應用上得到了廣大技術人員的認可。高級氧化技術主要包括Fenton氧化法?光催化氧化法?超臨界水氧化法等[1]。其原理為在光?催化劑?氧化劑等協同作用下,產生如OH·等高活性自由基,并與有機化合物發生加成?取代?電子轉移?斷鍵?開環等化學反應,氧化降解廢水中難降解的大分子有機污染物

    2017-03-15 13

  • 低溫季大型表流濕地對微污染水體脫氮效果及優化運行

      人工濕地的脫氮效果受微生物?植物?基質?水力條件?溫度等多因素的影響,呈多參數相互關聯的非線性復雜生態過程,而低溫季人工濕地對TN的去除效果下降又是業內公認的難題。黃翔峰等[1]總結了國內外的研究案例發現,在冬季低溫條件下,人工濕地對NH3-N?TN 的去除率分別比夏季低12.0% ~40.0%?12.3% ~27.0%。而在我國平原河網地區,受到氣候?農業生產的周期變動等影響,冬季原水水質T

    2017-03-15 35

  • 沸石負載高錳酸鉀去除低濃度氨氮

      隨著排入水體的含氨?磷廢水增加,氨氮和藻類?藻毒素污染已成為我國水源水質的主要污染因素[1,2]。氨氮受微生物作用可分解成亞硝酸鹽氮,再進一步分解凈化。但水中的亞硝酸鹽氮過高時會與蛋白質結合生產致癌物亞硝胺,威脅人類健康[3]。藻細胞衰亡或破裂釋放出的微囊藻毒素也對人體健康構成了嚴重威脅[4]。對地表水中低濃度氨氮及藻毒素的有效去除對飲水安全具有重要的意義。  去除氨氮的方法包括物理化學法?化

    2017-03-15 17

  • 2-乙基蒽醌修飾石墨氈催化電極電化學降解土霉素廢水二級出水

      抗生素制藥廢水有機成分復雜?濃度高?毒性大?難生物降解,可干擾內分泌并對水體造成嚴重威脅,使用傳統生物處理工藝很難達標排放[1,2]。2008年6月,隨著《化學合成類制藥工業水污染物排放標準》的實施,制藥廢水排放有了更加嚴格的水質指標限值,以此來控制廢水排放帶來的生態安全和環境風險問題。因此,為了實現抗生素制藥廢水的達標排放,需要對其二級出水進行深度處理。  電化學氧化法(electro-ch

    2017-03-15 5

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綠水公司是專業的水處理設計和水處理工程公司。

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