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  • 污泥水溶解性有機物的分析

      為了維持微生物活性和固體平衡,污水生物處理系統需定期排放剩余污泥.污泥需經過濃縮、 穩定和脫水等環節實現減容化和穩定化.隨著環保要求的提高,近年來許多污水處理廠新增污泥深度脫水以將含水率降低至機械濃縮>重力濃縮.各污泥水DOM成分和含量的差異與有機物在污泥中的分布密切相關.活性污泥是由上清液、 凝膠層EPS、 松散結合態EPS (LB-EPS)、 緊密結合態EPS (TB-EPS)和細胞相構成

    2017-03-15 12

  • 多環芳烴及其衍生物的存在及去除

      環境中的多環芳烴在光化學或微生物作用下可轉化生成帶有取代基團的衍生物. 同時,SPAH也可通過燃料不完全燃燒直接排放到環境中. 20世紀70-80年代,環境工作者在城市大氣顆粒物和柴油機機車排放的顆粒物中發現了多環芳烴的硝基衍生物NPAHs[1],并進行了分離[2, 3, 4]. 其致突變性高于相應母體PAH的100 000倍,致癌性也達母體PAH近10倍[5]. 目前,已有很多關于烷基、 氧

    2017-03-15 9

  • 城市黑臭水體的危害

      黑臭水體在我國城市中廣泛存在,已經成為一種嚴重的城市病[1],城市黑臭水體除污染水質、 散發惡臭外,其滋生的微生物導致黑臭水體周邊空氣污染,甚至引發個體疾病或傳染性疾病暴發[2]. 關于黑臭水體的研究主要集中在黑臭水體的形成機制和治理方法領域[3, 4, 5, 6],針對黑臭水體周邊空氣微生物污染及其對周邊人群潛在健康風險的研究較少. 對城市黑臭水體周邊空氣微生物時空分布特征及其健康風險進行研

    2017-03-15 9

  • 活性污泥膨脹的結構研究

      活性污泥法作為一種成本較為低廉、 處理效果好的污水凈化工藝被廣泛用于城市污水處理廠. 在我國約有60%的城市污水處理廠和大部分工業廢水處理廠采用了活性污泥法[1, 2, 3],但是污泥膨脹的高發生率是制約污水處理工藝發展的主要因素之一[4, 5, 6]. 研究表明超過50%的污水處理廠受到污泥膨脹的困擾[7],且95%以上的污泥膨脹是由絲狀菌過度增殖引起[8, 9]. 污泥發生絲狀性膨脹的本質

    2017-03-15 13

  • 廢水的抑制效應研究

      酚類化合物是重要的化工原料和中間體,也是常見的水溶性有機污染物,其廣泛存在于石油化工、 煤氣、 木材纖維、 焦化、 冶金、 農藥、 機械制造、 塑料、 化學有機合成工業、 醫藥、 油漆等工業排出的廢水中[1, 2, 3, 4, 5]. 典型的魯奇煤化工廢水可生化性僅為0.28左右,酚濃度高達1 000~5 500 mg·L-1,氨氮濃度為350~900 mg·L-1[6, 7, 8, 9].

    2017-03-15 8

  • 水熱處理對污泥的影響

      隨著我國經濟和城鎮化進程的快速發展,城市污泥發生量迅速增加,對環境的壓力也越來越大. 目前污泥的處置方式主要是填埋、 焚燒和堆肥,但由于城市污泥含水率高、 脫水性能差和重金屬含量高等原因[1],致使60%左右的污泥仍未得到有效處理處置. 另一方面,由于城市污泥中含有大量的有機物和N、 P、 K等對植物生長有益的營養成分,它又是一種廉價的可利用資源[2, 3]. 因此如何有效提高城市污泥脫水性能

    2017-03-15 13

  • 水熱處理時間對氮磷鉀及重金屬的影響

      水生生態系統中,溶解有機氮是營養物質循環中的重要環節[1, 2],不僅可以與溶解無機氮之間相互轉化,而且是一類潛在的可被生物利用的重要營養源. 其中,一些小分子量的DON如尿素、 溶解游離態氨基酸、 核酸等已被證明是可以被浮游植物直接吸收利用[3, 4, 5, 6],對浮游植物生長、 種群演替及初級生產力的影響不容忽視. 其中,總溶解態氨基酸是構成溶解有機質的重要組成部分,其構成和豐度可用來指

    2017-03-15 10

  • 水量水質波動特征解析

      我國城市建設早期污水收集多采用合流制,而新建城區均采用分流制,但在老城區的分流制改造以及新城區的不斷擴建過程中,由于管網底帳不清、 管道私接等原因,雨污管網混接現象嚴重,很多城市污水管網均呈現典型混流制特征[1, 2]. 混流特征污水管網存在著復雜的多源入流入滲、 CSO/SSO等問題,尤其是在雨季條件下,污水管網和污水處理廠的運行均要面對極大的挑戰.  針對管網混接問題的檢測與維護,目前主要

    2017-03-15 7

  • 廢水處理中的優勢藻種篩選

      鈾是一種具有放射性和高毒性的重金屬元素,對生態環境和人體健康存在極大威脅. 在核工業生產(如核電站)的各個環節及核事故中,均會產生一定量的含鈾放射性廢水[1]. 因此,需要對含鈾放射性廢水進行妥善處理與處置.  傳統的放射性廢水處理技術大多采用物理法或物理化學法. 用于處理低、 中放射性廢水的技術主要包括化學沉淀、 蒸發、 離子交換和膜分離(低放廢水)等[2]. 雖然傳統的放射性廢水處理技術在

    2017-03-15 9

  • 污泥脫水工藝過程的研究

      隨著我國城鎮化水平不斷提高,城市污水處理能力已達到1.22億m3,“十二五”期間將增加9 000萬m3[1]; 此外我國每年污水廠產生的污泥達3千萬t(含水率按80%計),到2020年預計將翻一番[1]. 同時,剩余污泥含水量極高(≥95%)[2, 3, 4],脫水性能差,處理處置困難[5, 6]. 因此,發展高效低耗污泥脫水減量技術已成為目前研究的熱點,同時也是我國未來污泥處置領域面臨的嚴峻

    2017-03-15 7

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