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  • 如何提高含鉻廢水的處理效率

      鉻離子由于其毒性和生物難降解性而成為持久性污染物,其直接排放到水體中會造成水環境的嚴重污染.含鉻廢水主要來源于電鍍、 制革以及金屬加工等行業,鉻離子在廢水中主要以Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)形式存在.由于Cr(Ⅵ)的毒性比Cr(Ⅲ)更大,所以許多學者致力于含Cr(Ⅵ)廢水治理的研究上.含Cr(Ⅵ)廢水的處理方法主要有化學還原沉淀法[1, 2, 3]、 吸附法[4, 5, 6, 7]、 離子交換法[8

    2017-03-15 18

  • 不同接種污泥ABR厭氧氨氧化的啟動特征

      厭氧氨氧化菌(anaerobic ammonium oxidation,ANAMMOX)生長速度緩慢[1],在選擇啟動反應器時需考慮其具有較好的生物截留能力,保證足夠的菌群. 而ABR反應器具有可耐受較高的污染負荷、 良好的生物截留能力、 易于固液分離、 易形成顆粒污泥等特點,其對培養增殖速度緩慢的厭氧氨氧化菌具有優勢,已經應用于厭氧氨氧化反應的啟動和研究[2,3].  厭氧污泥如反硝化污泥,

    2017-03-15 9

  • 污泥的資源化份方法

      城鎮污水處理廠污泥是有機廢水在生化處理過程中產生的二次污染物,其成分復雜污染物種類繁多; 而又因其有機物含量較高,且含有較多的氮磷等營養元素,也被認為是一種不可多得資源[1]. 污泥的資源化一直以來都是國內外學者研究的焦點. 污泥資源化的技術手段主要有厭氧消化、 生物燃料電池、 焚燒、 熱解、 超臨界水氧化和濕式氧化等[2]. 水熱液化技術本質上屬于熱解的一種,指在高溫高壓溶劑水存在的惰性氣氛

    2017-03-15 5

  • 大型再生水廠不同污水處理工藝能耗比較

      北京地區水資源短缺,再生水需求量不斷增加,甚至超過了地表水的供水量[1]. 因水量巨大、 穩定,污水作為再生水水源將在今后成為必然[2]. 膜生物反應器(membrane bioreactor,MBR)具有出水濁度低、 水質穩定和自動化程度高等優點[3],常用做超濾、 反滲透等再生水處理的預處理手段[4, 5]. 但是相對常規工藝,MBR能耗高,降低了其在再生水處理中的優勢. 目前生活污水的M

    2017-03-15 38

  • ABR耦合CSTR一體化工藝除污效能研究

      厭氧折流板反應器(ABR) 以其良好的污泥截留性能、 獨特的水力流態和明顯的生物相分離等優點引起人們的廣泛關注[1]. 目前,盡管對好氧顆粒污泥的研究日趨成熟,但相關的研究和應用多是在具有較大高徑比、 運行模式特殊的柱形SBR中展開[2],而對于連續性污染源,利用SBR處理需要加設緩沖池或者調節池,且時間上的推流運行不利于形成穩態的反應過程[3, 4]. Juang等[5]指出穩定的連續流式反

    2017-03-15 6

  • 電子行業PCB廢水的處理方法

      近年來,隨著電子行業的迅速發展,線路板的需求量非常旺盛,而印刷線路板(printed circuit board,PCB) 所產生的廢水量也在逐年增加. PCB廢液是一種含有大量氨鹽和重金屬的無機廢水[1,2]. 即使通過蒸氨等物化手段進行氨水回收,其出水NH4+-N濃度也要達到500mg ·L-1左右. 運用傳統的硝化反硝化工藝處理時硝化過程曝氣需要大量的動力消耗,同時需要投加甲醇作為反硝化

    2017-03-15 11

  • 石化廢水深度處理方法

      工業廢水是自然水體中有毒有機物的主要來源. 在我國,工業廢水年排放量在2.1×1010 t以上,其中石化廢水的排放量約占3%~5%. 然而石化廢水中有毒有機物含量高,揮發酚的排放量占到工業廢水揮發酚排放總量的40%左右[1].  對于大型石化工業園區,綜合污水處理廠是保證石化綜合廢水處理達標排放的最后一道屏障. 隨著世界經濟的發展,各國對環保工作的重視程度逐年上升,我國政府正逐步提高全社會的環

    2017-03-15 28

  • 制革廢水和印染廢水的綜合毒性評估

      印染廢水和制革廢水是難處理廢水之一,其中印染廢水特點是有機物含量高、成分復雜、水質變化大、色度深,堿性強、有毒物質多等,主要含有酸堿調節劑、重金屬離子、印染助劑和染料,制革廢水具有色度深、懸浮物多、堿性大、耗氧量高含有較多的鉻和硫化物等有毒的物質[1, 2, 3, 4, 5]. 研究表明有些處理后的工業廢水的出水理化指標雖然達到國家廢水排放標準,但經常仍然對受試生物仍表現出一定的毒性[6].

    2017-03-15 19

  • 連續流單污泥污水脫氮除磷系統調控參數值

      目前,國內外水體富營養化現象越來越嚴重,因此為保護水資源,點源污水中的營養元素氮和磷必須去除[1]. 然而,污水生物脫氮除磷過程較復雜,其中涉及BOD降解、 硝化、 反硝化、 釋磷以及吸磷等多個生化反應,且各個反應過程對微生物組成及含量、 底物類型及環境條件的要求均不相同[2]. 因此在連續流單污泥污水生物處理系統中實現同步脫氮和除磷,將不可避免地產生多種矛盾關系,其中以聚磷菌(phospha

    2017-03-15 5

  • 低基質生活污水培養好氧顆粒污泥

      好氧顆粒污泥技術是20世紀90年代開始研究的一種新型污水處理技術,同普通絮狀污泥相比,具有除污效果好、密度大、強度高、微生物種類多、結構穩定、耐沖擊負荷強以及沉降性能好等優點,成為研究的熱點[1,2]. 近年來有研究表明,好氧顆粒污泥的特殊結構有利于提高處理系統的同步脫氮能力[3,4],并且利用好氧顆粒污泥進行脫氮性能的研究取得了較大的進展. 如阮文權等[5]對好氧顆粒污泥進行了硝化反硝化(S

    2017-03-15 17

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