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41.
IOC-SBBR-人工湿地组合工艺在猪场废水处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
采用内外循环厌氧反应器( IOC)-序批式生物膜反应器(SBBR)-人工湿地组合工艺处理猪场废水,工程规模为100 m3/d,投资98.8万元,运行费用约为1.11元/m3.通过向厌氧消化液添加30%原水,SBBR脱氮除磷能力明显提高;同时利用人工湿地进行深度脱氮除磷.经过一年的调试运行,工艺对CODCr 、BOD5、SS、NH3 -N、TP的去除率分别达到了96.5%、93.2%、96.2%、89%、86%,出水各项指标都达到《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB 18596-2001). 相似文献
42.
43.
DTCR-2处理低浓度矿山废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用重金属捕集剂二硫代氨基甲酸盐(DTCR-2)深度处理低浓度矿山废水中Cu2+、Zn2+、pb2+、Cd2+、Cr3+等多种混合重金属离子,研究了pH值、DTCR-2添加量、搅拌时间、反应时间、温度以及絮凝剂等因素对处理效果的影响.实验结果表明:调节废水pH值为8左右,投加(φ)(DTCR-2)=1%的DTCR-2溶液1.2mL,室温下搅拌5min再添加适量联合絮凝剂,总反应15 min后,各重金属离子去除率均达到96%以上,出水中所考察的重金属离子质量浓度均远低于国家排放标准. 相似文献
44.
针对垃圾渗滤液具有成分复杂、氨氮含量高、水质水量变化大等特点,采用上流式厌氧污泥床(UASB)-氨吹脱-循环折流式(Carrousel)氧化沟-反渗透(RO)工艺对其进行深度处理。介绍了工艺选择的依据、工艺流程、工艺参数及运行效果。实际运行结果表明,该工艺运行稳定,处理效率高。最终出水COD、BOD_5和SS、NH_3~-N的质量浓度分别为74 mg/L、12 mg/L和7.6、9.1 mg/L,大肠杆菌数800个/L,去除率分别高达99.0%、99.7%、99.6%、99.4%、99.9%,出水水质满足GB 16889-2008表2的要求。 相似文献
45.
采用水热法制备ZnO纳米棒,将TiO2溶胶高速旋涂在ZnO纳米棒的表面,得到TiO2/ZnO复合半导体。通过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射(XRD)及UV-Vis漫反射等研究样品的表面形貌、晶型结构及光学特性。结果表明:375℃高温焙烧后,TiO2生长成颗粒状,均匀负载在ZnO纳米棒的表面,样品对紫外-可见光的吸收增强。以甲基橙溶液为模拟废水在紫外光辐照下的降解率来评价样品的光催化性能,结果显示,两种半导体复合以后,对光的利用率提高,对甲基橙模拟废水的降解率高于单一半导体。 相似文献
46.
污泥臭氧破解及影响因素程度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
利用臭氧对污泥进行氧化破解实验,考察溶解性化学需氧量(SCOD)的溶出量(△SCOD)与臭氧浓度和作用时间的关系.结果表明:△SCOD随臭氧作用时间、臭氧浓度的增加而增加,在臭氧浓度为40.25 mg·L-1时,SCOD从开初的7.0mg·L-1增加至306.7 mg·L-1,大约增加了43倍;且在一定臭氧浓度下,△SCOD随作用时间延长呈线性增长趋势.以臭氧浓度(Q)和作用时间(t)为自变量,以△SCOD及溶出速率(u)为因变量建立反应动力学方程分别为:ASCOD=e-13.626×Q4.106×t1.276和u=k1×tO.276(t≤30 min,k1=1.276e-13.626×Q4.106).分析表明两因素影响臭氧氧化破解污泥效率的大小顺序为:臭氧浓度>作用时间. 相似文献
47.
48.
采用混凝沉淀-超滤和反渗透膜集成技术处理稀土冶炼废水,考察了各处理单元及集成系统对污染物的去除效率;采用不同的化学试剂对污染膜进行清洗,评价了膜通量的恢复效果。结果表明,膜集成技术能有效处理和降低废水中的污染物,混凝-超滤能去除废水中的大部分有机物、浊度和重金属,反渗透可以进一步去除废水中的氨氮和其它污染物,膜集成系统对废水COD、NH_4~+-N、浊度、Zn、Cu和Pb的整体去除效率分别为95.3%、80.6%、99.2%、98.3%、95.3%和96.0%。处理过程中,会产生严重的膜污染尤其是反渗透膜。膜污染以氯化铵盐等无机污染为主,采用稀盐酸清洗对污染膜的恢复效果优于氢氧化钠、次氯酸钠和EDTA。 相似文献
49.
50.