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1.
南水北调工程是一项特大调水工程,南水北调水源水水质复杂,北方水厂常规水处理设施不能满足其处理要求,南水北调水源水的净化处理问题已格外重要和迫切。文章对南水北调水源水水质进行分析研究,讨论了净水设施升级与改造的新型处理技术,在北方水厂原有工艺基础上,一方面增加预处理工艺和深度处理工艺,采用生物预处理法对污染物进行初步去除,并用臭氧活性炭法氧化降解剩余有机污染物;另一方面将常规沉淀、过滤设施升级改造为高密度沉淀池和翻板滤池,处理设施更加简便、高效。  相似文献   
2.
针对太原市呼延水厂出水浊度不达标的问题进行了絮凝试验研究.结果表明:该厂原水属低温低浊水,有机胶体较多,絮凝效果差,其根本原因是絮凝剂投量不足.进一步的试验表明:以聚合氯化铝(PAC)为絮凝剂、以活化硅酸为助凝剂,除浊效果较好;活化硅酸的投加时间对絮凝效果有较大的影响,以快速混合用时1min、聚合氯化铝投量为15 mg/L、延迟30 s后投加0.5~1mg/L的活化硅酸(以SiO2,计)为最佳运行条件;滤池反冲洗排水回流至配水井有利于低温低浊水的处理,并可节省絮凝剂或助凝剂的投量.  相似文献   
3.
我国推进农村厕所革命以来,农村生活污水环境治理仍存在很多问题,如旱厕改造后的粪液粪渣未妥善处置、生活污水收集和处理设施不完善、已建成污水处理设施不正常运行.介绍了农村污水的收集模式,包括正压收集、负压收集、重力收集,描述了农村生活污水的水量水质特点,比较了各地颁布的新的农村污水排放标准.介绍了适合农村生活污水水质特点的典型处理技术,并比较各自优势和劣势,为全面开展全国农村污水治理提供了收集策略和处理方式的选择和借鉴.  相似文献   
4.
预氧化-MBR-反渗透工艺深度处理印染废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以某工业园区印染废水处理厂二级生化出水为处理对象,采用预氧化+膜生物反应器(MBR)+反渗透(RO)的组合工艺对其进行深度处理,以达到企业回用水要求。实验结果表明,在进水COD为105~120 mg/L,色度为50倍的条件下,当氧化剂用量为3 mg/L,MBR水力停留时间为3~3.5 h时,组合工艺的出水COD≤5 mg/L,色度≤5倍,电导率≤20μS/cm,出水水质满足企业回用水要求,RO浓水COD≤120 mg/L,色度≤50倍,达到排放标准。  相似文献   
5.
通过对山东师范大学中水工程原水水量和水质特点以及有限的施工空间的分析,选用有针对性的工艺流程,使废水处理后达到生活杂用水标准,来满足冲洗厕所的需要;并通过技术经济比较,证实中水工程不仅节省了水资源,而且节约了资金。运行结果表明,所设计的工艺流程达到了很好的处理结果,为将来的中水工程设计和管理提供了很好的参考价值。  相似文献   
6.
通过对山东师范大学中水工程原水水量和水质特点以及有限的施工空间的分析,选用有针对性的工艺流程,使废水处理后达到生活杂用水标准,来满足冲洗厕所的需要;并通过技术经济比较,证实中水工程不仅节省了水资源,而且节约了资金.运行结果表明,所设计的工艺流程达到了很好的处理结果,为将来的中水工程设计和管理提供了很好的参考价值.  相似文献   
7.
纺织行业使用离子交换树脂对硬水进行软化,会周期性地产生硬度很高的外排废液。针对废液不能直接排放的问题,试验通过投加氢氧化钠和碳酸钠药剂,外排废液硬度的去除率可达到94%;同时,上清液转化为较为纯净的食盐溶液,作为离子交换树脂的再生液进行循环使用,可节省软化水的制水成本。  相似文献   
8.
9.
以黄河水为水源的济南市供水系统为研究对象,选取生物可降解溶解性有机碳(BDOC)作为评价生物稳定性指标,分析地表水厂和管网的水质生物稳定性变化.结果表明:水厂常规净水工艺处理后BDOC去除率为10%~32%,出厂水BDOC在0.1~ 0.2 mg/L之间,低于0.2 mg/L生物稳定性水中BDOC的建议限值.出厂水水质直接影响管网水质,随着管网延伸BDOC相对稳定;BDOC与浊度、总有机碳(TOC)等指标呈正相关.水厂采用臭氧活性炭深度过滤工艺改造后,BDOC值进一步降低,生物稳定性提高.  相似文献   
10.
硝化污泥系统能够有效去除多种抗生素,然而抗生素对硝化污泥系统运行性能和微生物群落结构的影响仍不明确。采用硝化污泥系统降解抗生素磺胺甲恶唑(SMX),考察系统中不同质量浓度SMX(0.1、1.0、10.0 mg/L)的去除效果,研究SMX对硝化污泥系统运行性能及微生物群落结构的影响。结果显示,不同质量浓度的SMX(0.1、1.0、10.0 mg/L)去除率分别为93.60%、91.54%、89.22%,硝化污泥系统能够较好地适应SMX的压力冲击,不同SMX浓度条件下化学需氧量(CODCr)和氨氮的去除率均高于90%。16S rRNA高通量测序结果表明,SMX浓度越高,对微生物群落结构影响越大,0.1 mg/L和1.0 mg/L SMX的去除是氨氧化细菌[亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)、unidentified_Nitrospiraceae]和优势菌[球衣菌属(Sphaerotilus)、动胶菌属(Zoogloea)、噬氢菌属(Hydrogenophaga)]共同作用的结果,而10.0 mg/L SMX的高效去除可归因于陶厄氏菌属(Thauera)、固氮弧...  相似文献   
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