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  • 膜過濾污水處理工藝研究

      膜過濾處理工藝因其出水濁度低、處理效率高等優勢在污水處理中有著廣泛應用.但膜污染成為限制其長久運行的主要問題,其中膜表面生物膜形成導致的生物污染占據重要原因[2].目前膜污染防治的方法主要有: ①膜表面改性等物理法;②利用強酸、強堿、氧化劑進行清洗等化學法;③酶干擾及群體感應抑制法等生物法.物理法和化學法換膜成本高、風險大,且易造成抗性菌株的產生及新的環境與健康危害.生物法的出現為從根本上防止

    2017-05-06 15

  • 水處理中超濾工藝研究

      超濾(ultrafiltration,UF)技術由于其優良的截留性能已經成為當今最具吸引力的水處理技術之一,可以分離去除大部分水中的病毒和溶解性有機物,確保水質安全. UF技術已經具備在較低的驅動壓力下保持較高水通量的性能,能夠取代傳統水處理工藝中的沉降、砂過濾等澄清方法,并節省一定的占地面積.但當UF單獨使用時,易于被堆積在膜表面的膠體和有機物造成膜污染,導致膜通量下降,這也是限制UF更廣泛

    2017-05-06 19

  • 浙江湯浦水庫浮游植物分析

      在我國水資源短缺和水環境惡化的嚴峻情勢下,河湖供水水質退化,導致對水庫水源的依賴;特別是我國東南沿海省市,水庫型水源地日益成為經濟社會可持續發展的重要保障.然而近十幾年來我國水庫水質呈顯著下降趨勢,1/3重要供水水庫已呈富營養化,藻類水華事件頻發,不同程度破壞水庫生態系統,影響水源水質,降低生態系統服務功能,危及飲水安全.  湯浦水庫位于浙江省紹興市與上虞市交界處,屬曹娥江支流小舜江流域,功能

    2017-05-05 24

  • 城市污水中硝化菌研究

      城市污水從用水設施排出時,自身是不含或者僅含有極少量的硝化菌. 但是,城市排水管道內表面、 管底沉積物和污水中存在了大量高活性的微生物. 城市污水從排放口,經過排水管道、 明渠等下水管網長達數小時甚至十幾小時的輸送,到達污水處理廠時,往往會由于管渠壁上生物膜的脫落等原因可能會含有一定量的硝化菌. 這也是在城市污水處理廠的啟動時,采用傳統的自然培養方法或利用初沉污泥以進行快速自然培養可以達到良好

    2017-05-04 14

  • 養豬廢水處理工藝研究

      規?;B豬廢水屬于典型的高氨廢水,對我國地表水環境質量具有重要影響. 我國規?;B豬場大多配備了厭氧發酵裝置,但厭氧技術只能去除有機物而對氨氮基本沒有去除能力,反而造成了排出沼液的氨氮濃度高、 COD/TN低、 可生化性差、 生物處理難度大的問題. 我國現行畜禽養殖廢水執行的是《畜禽養殖業污染物排放標準》(GB 18596-2001),其中只有COD和氨氮的要求,對于TN去除沒有要求. 隨著農

    2017-05-03 9

  • 不同C/N比廢水處理中生物活性炭的作用

      同步硝化反硝化脫氮因具有工藝簡單,基建費用低,堿度消耗較少等優點,越來越受到人們的青睞,但該工藝存在微環境調控困難,對進水碳源要求較高的弊端. 在實際運行中,廢水的C/N比差異較大,在單一反應器同步生物脫氮工藝中,C/N比過高會增加異養好氧菌的活性及其對水中DO的競爭,抑制硝化細菌活性,影響硝化效果,甚至引起污泥膨脹. 過低的C/N比又會導致反硝化不完全,脫氮效果受到限制. 頻繁調整C/N比會

    2017-05-02 13

  • 污水處理廠尾水除磷機制研究

      目前污水處理廠的尾水一部分作為天然水系如湖泊、 河流、 水庫的補充水源,其余部分經深度處理后作為城市的第二水源. 有研究表明,磷是水體富營養化的控制性因素. 大多數城市污水處理廠采用生物和化學相結合的除磷工藝,以確保其尾水中磷含量滿足《城鎮污水廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)一級A或B標準. 有學者指出,即使達到標準也不能保證生態系統的安全,當緩流水體內總磷大于0.02 mg·

    2017-05-01 9

  • 廢水污泥中微生物脫氮技術研究

    ????? 20年前,從荷蘭的污水處理廠污泥中發現了一種可以在厭氧條件下將氨生物氧化的微生物,即以亞硝態氮作為電子受體,氨作為電子供體的生物代謝反應,即為厭氧氨氧化過程(anaerobic ammonium oxidation,ANAMMOX),隨后在海洋低氧帶及淡水河流湖泊中發現厭氧氨氧化污泥的廣泛分布,并活躍地參與自然界的氮循環. 理論上,1 mol NH4+可以與1.32 mol NO2-反

    2017-05-01 8

  • 凈水工藝對飲用水中微生物的影響

      由于抗生素過量使用造成的細菌耐藥性增強以及耐藥機制多樣化正對當前整個世界范圍內的公共健康造成深刻影響. 我國部分地表水源和地下水源已受到抗生素和抗生素耐藥基因的污染,受抗生素污染水環境已成為微生物獲得和傳播耐藥性的理想場所. 水環境中的抗生素、 耐藥基因和攜帶耐藥基因的微生物能穿透傳統凈水工藝進入配水系統. 人類飲水健康面臨巨大風險.  有研究表明,抗生素耐藥基因(antibiotic res

    2017-04-30 11

  • 生活污水反消化除磷技術研究

      反硝化除磷工藝處理低C/N比污水時較傳統脫氮除磷工藝具有較大的優勢,其解決了反硝化菌與聚磷菌競爭碳源的矛盾,并實現“一碳兩用”而節省碳源的目的,同時降低了剩余污泥產量. 然而如何有效實現“一碳兩用”,以實現更穩定、 更有效的去碳和反硝化除磷效果,尚值得進一步研究.  本課題組前期將ABR反應器和MBR反應器進行優化組合后開展了大量關于去碳和反硝化除磷的研究,并且獲得了較好效果. 有研究表明,連

    2017-04-30 13

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