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对比研究了不同曝气量条件下,分别采用穿孔曝气和微孔曝气时,装填不同载体的接触氧化池的氧转移特性。结果表明,在试验范围内,各接触氧化池的氧总传质系数均随曝气量的增加而增大,但增加速度逐渐变缓。当曝气量为3.5 m3/h时,网格载体池的氧转移效率和动力效率达到最大值,分别为5.25%和3.22 kgO2/(kW.h),是竖管载体池和悬浮球载体池的1.14倍,是无载体池的1.22倍。当处理对象为生活污水时,接触氧化池内可采用微孔曝气+竖管(或悬浮球)载体;而当处理对象为高浓度有机废水时,可采用穿孔曝气+网格载体+悬浮球载体。 相似文献
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本研究采用分段厌氧、氧化系统处理污水处理厂的剩余活性污泥,探讨了厌氧段和分段氧化段的MLSS去除率及污泥减量机理。结果表明:利用厌氧过程,使部分外加污泥或回流污泥中的微生物细胞壁破裂,导致可溶性有机物从细胞中溶出,使MLSS的平均去除率达到16.2%左右;在分段氧化阶段能够形成与自然界极为相似的微生物生态系统和食物链,利用微生物之间的拮抗、捕食、互生、共生等关系达到高效净化和减少污泥量的目的,此阶段XMLSS浓度去除率达80%以上;整个系统运行两个月累积污泥减少总量约70%,且污泥沉降性能良好。 相似文献
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采用分步投加聚合氯化铝(PAC)、氯化铝和氧化钙(或氢氧化钙)形成复合沉淀物的方法同时去除地表原水中的硫酸盐和硬度,考察了药剂种类和投加量对去除效果的影响。结果表明,当PAC、Al Cl3·6H2O和Ca(OH)2(以Ca O计)投加量分别为30、30和100 mg/L时,对硫酸盐和硬度的去除率分别可达37%~45%和32%~41%,并且反应过程中必须有Al3+参与,其最佳使用量为30~40 mg/L(以Al Cl3·6H2O计),反应生成的沉淀物主要成分为CamAln(SO4)x(OH)y·z H2O。复合沉淀法可使出水中的硫酸盐和硬度满足生活饮用水标准。 相似文献
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传统絮凝效果评价指标仅是对絮凝工艺作出整体评价,缺乏对絮凝过程的准确描述,不宜作为采用计算流体力学(CFD)软件模拟絮凝效果的评价指标。结合絮凝的动力学过程及流态特征,从水动力学与絮凝形态学两方面探讨了5种评价指标在CFD模拟絮凝过程中的适用性,分析结果表明,絮体的成长尺度和致密程度取决于涡旋速度梯度G’,而欧拉准数Eu则决定着絮凝过程的完善程度,当考察流场总体情况时,同时采用局部G’与Eu两个指标可对絮凝效果作出更为准确的评估;当需要考察输入能量与絮凝效果之间的关系时还应引入湍动能k和湍动能耗散率ε;当评价絮凝设备的有效造涡能力时,可利用后处理获知的流场参数间接计算涡旋尺度λ作为评价指标,尚应考虑速度分布均匀性指标γv,以考察涡旋分布的均匀性;当以絮体的形态作为评价指标时,应将计算流体力学模型与群体平衡模型(PBM)相结合,建立PBM-CFD耦合形式求解。 相似文献
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去除废水中过量的磷可以减缓水体富营养化。吸附除磷因具有能耗低、容量大、污染少等优点而备受关注,改性吸附剂则可在此基础上提高除磷的靶向性,拓宽操作条件,增大吸附容量。本文分析了改性硅酸盐类、改性金属氧化物类、改性固体废弃物类和聚合物类4类除磷吸附剂的改性方法和吸附性能。硅酸盐类吸附材料以及固体废弃物类材料除磷效果略差,但因来源丰富、价格低廉而具有极大的吸引力。聚合物类吸附剂具有高吸附容量、高选择性,但价格昂贵。金属(氢)氧化物具有出色的磷酸盐吸附性能,且选择性好、吸附速度快,这些化合物已被掺入到沸石、介孔二氧化硅和生物炭等材料中,进一步增强其吸附性能,并在工程材料应用中取得重大突破,主要包括磁性吸附剂和颗粒吸附剂。4类吸附剂的作用机理可归纳为两种:一种是吸附剂上的金属与磷酸盐离子发生配位反应,形成沉淀;另一种是酸性条件下吸附剂上的羟基质子化,使羟基带正电,质子化的羟基通过静电吸引使磷得以去除。通过对不同类别吸附剂的吸附特性进行对比分析,提出将高分子技术运用到吸附剂制备过程中,开发同时具有较强解吸能力的改性吸附剂将成为除磷吸附剂研究的新热点。 相似文献
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