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  • 好氧污水處理的降解特性

      苯胺類化學品廣泛用于染料、 農藥、 橡膠以及油漆的制造中[1, 2, 3],此類化學品易隨著工業廢水、 農業徑流水、 生活污水排放到環境中,對水生生物和人體健康產生潛在危害[4, 5].  化學品在環境中的去除途徑主要有揮發、 水解、 吸附[6, 7]和生物降解. 由于苯胺類化學品亨利常數較低,且不含有易于水解的官能團,揮發和水解并非其在污水處理廠中的主要去除過程[8],而主要是以生化作用去除

    2017-03-15 11

  • 雙污泥系統脫氮除磷的研究

      近年來,由于生活污水和工業廢水中氮磷的排放,水體富營養化現象依然呈現出不斷加劇的趨勢,因而如何控制水中氮磷的含量仍然是當前水環境研究的重點. 現行的污水處理廠大都采用傳統的生物脫氮除磷處理工藝,基本原理都是厭氧-好氧-缺氧工藝,或者其改進后的工藝,如UCT、 MUCT、 VIP及JHB工藝等[1]. 碳源充足的條件下,這些工藝都可以達到很好的脫氮除磷效果. 然而我國大多數地區城市污水中碳源比較

    2017-03-15 7

  • 鈦鹽混凝劑對活性污泥的影響

      近十幾年來市政和工業廢水處理過程中面臨一個很大的問題,污水生化處理過程中會產生大量的剩余污泥. 這些剩余污泥的含水率大都超過了99%,而且剩余污泥的處理處置費用已占到水處理總成本的50%~80%[1]. 因此,減小污泥體積是在處理和處置過程中急需解決的問題,開發高效的污泥脫水技術對于實現污泥的減量化具有十分重要的意義,也成為目前我國環保工作者研究的重要課題之一.  污泥脫水處理是比較難的一個過

    2017-03-15 10

  • 中水溶性無機離子的研究

      氣溶膠是大氣科學的重點研究領域[1],是氣候變化的重要驅動力[2],對生態系統和人體健康具有重要影響[3],而氣溶膠的濃度水平、 粒徑分布以及化學組成是影響氣溶膠物理、 化學和生物學特性的重要因素[4]. 近年來,隨著經濟快速發展,大氣顆粒物已經成為眾多城市的首要污染物[5, 6]. 水溶性無機離子作為大氣顆粒物的重要組成部分,直接影響降水酸度和大氣能見度,并通過干擾地氣系統能量平衡而影響全球

    2017-03-15 12

  • 硫鐵比對再生水的影響

      再生水深度脫氮除磷是實現污水資源化利用的有效途徑[1, 2],然而目前在深度處理的過程中仍存在一些問題: 在脫氮方面,由于污水廠尾水自身存在碳源不足的問題,常需額外投加碳源,增加了成本的同時也容易產生二次污染. 為解決這些問題,在反硝化過程中往往結合自養反硝化等進行脫氮[3, 4]. 硫自養反硝化因其具有工藝簡單,無需外加碳源以及價格低廉等優點在低碳氮比污水處理中得到了廣泛應用并取得了較好的效

    2017-03-15 6

  • 城市污水管網的規律

      城市污水管網是一個收集、 運輸城市污水的系統,是城市水利基建的重要組成部分[1]. 然而,污水在管網內的運輸過程中水質發生了變化,生化需氧量(BOD)、 化學需氧量(COD)會有不同程度的變化[2~6],溶解性有機碳(DOC)也存在著降低的現象[7~9]. 同時,在污水運輸過程中,還發現管網的管壁上有生物膜的形成[10~12],由此人們開始關注污水管網中微生物對水質的改變作用.  在城市污水管

    2017-03-15 6

  • 生活污水的特征及種群分析

      好氧顆粒污泥具有沉降性能好、 污泥濃度高,易于固液分離,便于提高污水處理效率,降低污水處理成本等優點[1]而備受關注. 由于其特殊的顆粒球狀結構導致了污泥內外形成溶解氧(DO)濃度差,這便為好氧顆粒污泥工藝能夠實現同步去除COD、 氮和磷提供了合適的條件[2]. 據報道,DO是影響污水生物脫氮除磷的影響的關鍵因素之一[3],過低的DO會影響其硝化速率,易導致亞硝態氮積累,從而影響系統除磷效果;

    2017-03-15 6

  • 好氧生化污水處理預測模型構建

      我國現有化學物質約4.6萬種,化學品的廣泛使用帶來了大量的環境問題. 為了防控化學品的風險,歐盟、 美國和中國都發布了化學品的管理法規,要求新化學物質在首次生產或進口前必須開展危害評估和暴露評估相結合的風險評估,我國還要求開展重點環境管理危險化學品的環境風險評估,依據風險評估的結果開展相應的管理. 暴露評估主要研究化學品的排放過程以及在環境中歸趨和分布,其中污水處理廠中化學品的歸趨過程和處理效

    2017-03-15 13

  • Fe(Ⅱ)活化過硫酸鈉出水

    ?  工業園區是一個承受高密度經濟活動和高強度資源消耗的特定區域,其污水排放對周邊水環境造成了嚴重污染[1].工業園區污水成分復雜、 難生物降解和毒性物質含量較多,利用傳統生物技術對其處理后通常難以滿足排放標準[2, 3],因此需對其進行深度處理.常用的深度處理技術包括Fenton[4]、 臭氧氧化[2]、 光催化氧化[5]及過硫酸鹽氧化[6]等.  過硫酸鈉(PS)易活化產生強氧化性的硫酸根自由

    2017-03-15 17

  • 廢水反硝化的分析

      近年來,隨著光伏產業的加速發展,在給經濟帶來利益的同時也給環境帶來了新的問題. 在多晶硅片生產過程中,一般采用硝酸和氫氟酸進行制絨、 蝕刻,然后采用高純水進行原料的清洗. 在此過程中會產生一定量含F-和NO3-的廢水,包括蝕刻廢液(占水量20%)和多晶硅片清洗廢液(占水量80%),此類廢水pH較低,含F-、 NO3--N濃度較高[1, 2]. NO3--N的去除若采用物理化學法處理成本較高[3

    2017-03-15 9

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