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81.
生物/化学组合工艺处理高盐榨菜废水的除磷效能 总被引:2,自引:0,他引:2
针对高盐度废水生物除磷的难点问题,采用生物/化学组合工艺处理高盐度、高磷、高氮的榨菜腌制废水,考察了运行工况、挂膜密度、排泥周期、药剂种类和投加量等对除磷效能的影响.试验结果表明:采用厌氧/生物除磷/生物脱氮/化学除磷组合工艺除磷高效、可行,当一级SBBR生物除磷单元的挂膜密度为60%、排泥周期为2 d、运行工况为进水(O.2 h)-厌氧(3 h)-好氧(6 h)-沉淀及排水(0.2 h),化学除磷单元按物质的量之比为9:1投加硫酸铝时,在进水COD及(PO3-4)-P分别为10 000 mg/L和38.5 mg/L的条件下,出水COD和(PO3-4)-P分别为90和0.1mg/L,去除率均达到了99%以上.生物除磷、生物脱氮、化学除磷单元的除磷分担率分别为56.6%、20.8%和22%. 相似文献
82.
利用高压脉冲放电等离子体技术对TNT模拟废水进行降解,研究了放电次数、电极间距、放电电压、电导率对TNT降解效果的影响.结果表明:对TNT的降解率随着放电次数的增加和电压的升高而提高.在放电电压为36kV的条件下,降解率最佳时的电极间距为6mm.电导率的增加会导致放电减弱,对TNT的降解率下降.在放电电压为36kV、电极间距为6mm、初始浓度为50 mg/L的条件下,7L的TNT模拟废水经过300次放电后降解率达87%.经GC/MS分析,废水中的TNT降解彻底,同时有直链烷烃和含苯环类有机物生成. 相似文献
83.
在酸性进水条件下对大豆蛋白生产废水的厌氧处理工艺配置进行了优化研究.在进水pH=4.5±0.2、CODcr(16 000±800)mg/L的情况下,CODCr 去除率可达到90%.利用废水中的蛋白质厌氧发酵过程的特点可以实现UASB稳定运行,从而降低厌氧处理系统的运行和维护费用,使处理工艺得到优化. 相似文献
84.
采用低功率密度超声波对活性污泥进行预处理,观察了污泥混合液异养菌数、微型动物和微生物群落结构等的变化情况,并测定了反应过程污泥比耗氧速率(SOUR)及反应器上清液化学需氧量(SCOD)指标。研究表明,污泥中不同种群微生物对超声辐射作用敏感性不同,超声波预处理对污泥SOUR提高与其后对污水的净化效果并不存在严格的对应性,因此,仅依靠SOUR指标来评价超声参数值得商榷。超声辐射污泥的生物效应受多种因素影响,使不同研究获得的最佳超声参数不具普适性;同时,采用超声辐射提高污水生物反应器效率需要消耗大量能量,应该考虑该技术在工程中应用的可行性。 相似文献
85.
利用液中放电等离子体技术对TNT模拟废水进行降解研究。结果表明:随着TNT初始浓度的升高,TNT降解率下降,但绝对去除量增加。降低初始pH值和升高温度有利于提高TNT降解率。投加抑制剂Na2C03后,TNT降解率明显降低。液中放电等离子体降解TNT的反应符合表观一级反应动力学,活化能为14.5 kj/mol.在放电电压36 kV、电极间距6 mm、水温20℃条件下,初始浓度50 mg/L、体积7L的TNT模拟废水经300次放电后降解率达到87%,TNT浓度降低为6.5 mg/L;水温升高至50℃后降解率提商到97%,TNT浓度降低为1.5 mg/L;能量效率G值为6.56×10-2~9.33×10 - 2 molecules/heV. 相似文献
86.
87.
88.
89.
亚甲蓝分光光度法测定阴离子洗涤剂方法优化 总被引:1,自引:0,他引:1
对《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4—2006)中亚甲蓝分光光度法测定阴离子洗涤剂的方法进行了优化和改进,采用机械振荡萃取法,节省了工作强度和工作时间,同时减少了三氯甲烷挥发对试验操作人员造成的危害。通过单因素及正交试验得到最优萃取条件:萃取温度为30℃、萃取时间为10 min、振荡速度为200 r/min。标准样品测定结果的RSD为0.87%,回收率为98.5%~99.8%,可满足饮用水中阴离子洗涤剂的测定,该优化方法具有操作简单、有机溶剂用量少、测定精密度及准确度高的特点。 相似文献
90.
城市污水管道维护优化决策模型的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在研究污水管道维护费用函数的基拙上,提出了城市污水管道维护优化决策模型,并运用该优化决策模型对四川岳池城东新区123段城市污水管道进行了维护优化决策.优化决策结果为:需采取维护措施的污水管道共19段,约占总管段数的15.44%,其中两段污水管道采取"更新"方案、两段污水管道采取"软管内衬"方案、巧段污水管道采取"清淤"方案;其余104段污水管道无需采取维护措施而只例行检查.实例计算结果表明:应用城市污水管道维护优化决策模型得到的决策是有效的,可为污水管道的维护提供决策支持. 相似文献