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浙江某工业废水污水厂,原设计处理规模为3万m~3/d,出水COD、SS执行二级标准,NH_3-N、TN和TP执行一级B标准。2018年进行升级改造,要求处理水量提高至4万m~3/d,出水全部执行一级A标准。改造中,核心生化段采用MBBR工艺,好氧区投加悬浮载体强化生物脱氮除磷,三级处理增加磁混凝澄清池强化TP的去除。改造后出水COD_(Cr)、BOD_5、NH_3-N、TP、TN均值分别为(30.52±5.73)、(1.92±1.40)、(0.90±0.92)、(0.09±0.075)、(8.26±2.55) mg/L,除COD外,其余指标均可达到准IV水质。改造前单位水处理费用为0.491元/m~3,改造后单位水处理费用为0.584元/m~3,单位水处理成本增加0.093元/m~3。对系统中的微生物进行高通量测序,结果显示,悬浮载体中硝化菌丰度平均为5.62%,反硝化菌丰度为3.81%,悬浮载体中含有69.8%的硝化菌,反硝化菌的存在证明悬浮载体上的SND过程。 相似文献
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详细介绍了某平立面不规则高层建筑的结构设计分析和优化过程。通过调整结构平面布置、计算分析和采取适当的构造措施,使结构整体设计既满足建筑功能的需要,又符合现行规范的要求。 相似文献
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实际抗旱能力下的南方农业旱灾损失风险曲线计算方法 总被引:3,自引:2,他引:3
基于前期研究提出的4种假定灌溉条件下季节性干旱频率-旱灾损失率定量关系曲线,针对不同频率干旱发生时来水条件存在的差异与实际抗旱能力的不同,研究在变化的实际抗旱能力下,农业季节性干旱频率和旱灾损失率之间的定量关系,以此计算出实际抗旱能力下农业旱灾损失风险曲线。首先,以干旱期间供水满足需水的比例作为抗旱能力指标,分别建立抗旱能力指标-来水频率、干旱频率-干旱烈度保证率之间的关系曲线,以干旱烈度保证频率表征来水频率,进而得出各次干旱过程的抗旱能力指标与干旱频率的一一对应关系。然后,利用Copula函数计算干旱频率,通过EPIC模型模拟水稻产量并计算损失,建立干旱频率-假定灌溉水平-旱灾损失率三者间关系。最后,根据抗旱能力和干旱频率的对应关系,并以抗旱能力指标反映灌溉水平,可推得现状水平年实际抗旱能力下的干旱频率-旱灾损失率曲线。在湖南株洲市水稻旱灾损失风险计算的应用实例表明,实际抗旱能力下双季早稻夏季5—7月干旱频率-旱灾损失率之间,基本呈半对数函数趋势关系。对比历史旱灾损失调查结果,当发生2、5、10年一遇的干旱时,旱灾损失率的实际调查结果与理论计算值的相对差值分别为1.69%、-5.33%和-4.81%。 相似文献
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