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相似文献
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1.
耗氧速率是可以表征污水处理中好氧微生物活性的重要指标,论文通过对耗氧速率测量原理的深入探讨,建立了Matlab中软测量模型,实现了对该指标的在线实时软测量。耗氧速率实时测量对于好氧微生物污水处理系统中,维持微生物活性及污水处理效果和效率,有着十分重要的意义。  相似文献   

2.
活性污泥比耗氧速率的测定及其在污水处理厂的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了比耗氧速率的测定方法并对其在污水处理厂运行状况监测中的应用进行了研究,结果表明:通过测定系统的SOUR值可以考察系统污泥的代谢活性,从而指导工艺运行。处理系统在遭受毒物冲击而导致污泥中毒时,污泥SOUR会突然下降,可以作为监测进水中是否含有有毒物质的最为灵敏的早期警报;通过测定系统的最大SOUR及投加硝酸细菌和亚硝酸细菌的选择性抑制剂后的最大SOUR,然后根据硝化反应式将相应的比耗氧速率转换为氮比氧化速率的方法可以考察系统的硝化活性及硝化反应的类型。  相似文献   

3.
本文以南美白对虾为研究对象,测定其耗氧率,并与时间、溶氧量、体长作相关分析。结果表明,其耗氧速率随时间的延长与水体溶氧量的降低而降低;随虾体长增长而降低,耗氧量却与体长呈正相关,研究成果可为今后养殖生产提供科学依据。  相似文献   

4.
研究了上海市苏州河底泥中有机物及营养盐释放对上复水水质的影响,分析了微生物与底栖生物底泥再悬浮对底泥释放过程的影响。研究表明,底泥中化学需氧量与水体中的化学需氧量成正比,底泥中生化需氧量与水体中的生化需氧量呈正比,再悬浮促进底泥中污染物向上复水体释放。底泥SOD与水体中DO成正比,底泥污染是影响苏州河水质的重要因素;对苏州河底泥进行疏浚工程可较好地提高水体中溶解氧的浓度、降低化学需氧量、生化需氧量及氨氮的浓度。  相似文献   

5.
6.
生活垃圾好氧堆肥过程中氧浓度的变化规律及其应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过对堆层中氧浓度的测试,考察了微生物对氧的摄取规律,提出了通风量的确定方法以及最大耗氧速率的测试方法,并将其表征垃圾堆肥的稳定程度.结果显示,不同阶段、不同氧浓度对反应速率有很大影响;根据最大耗氧速率选取最佳通风量,可大大降低能耗;采用最大耗氧速率表征垃圾堆肥稳定程度具有较高的可信度.  相似文献   

7.
由河流实测资料估算耗氧系数与初始BOD浓度的线性回归法   总被引:1,自引:0,他引:1  
耗氧系数K_1是河水水质模型的一个重要参数,其值确定的准确与否直接影响到水质模型的预报质量,目前由河水实测数据估算开K_1的主要方法有,由streeter——phelps氧平衡方程而建立的内梅罗迭代法和由四个断面的河水溶解氧值进行计算的克佛——菲利普法。上述两种方法在实用上均有自己的优点,然而,它  相似文献   

8.
采用序批式试验研究了酸化液对反硝化的影响。在温度为21~23℃的条件下,进行了4个不同工况的试验,分别为不投加酸化液及酸化液投加量为10、20和30 mg/L(以TOC计)。研究表明,酸化液能显著提高反硝化菌的反硝化速率,酸化液投加量越大,第一阶段的平均反硝化速率和平均耗碳速率也越大。酸化液投加量为30 mg/L时,其第一阶段的平均反硝化速率为0.367mgNO 3--N/(mgVSS.d),是不投加酸化液工况的1.83倍;平均耗碳速率为0.713 mgTOC/(mgVSS.d),是不投加酸化液工况的2倍。酸化液中的有机碳可以分为易被反硝化菌利用和难被反硝化菌利用两部分,酸化液的投加量越大,易被反硝化菌利用的有机碳含量越多,以酸化液投加量为30 mg/L的工况为例,可被反硝化菌利用的有机碳含量为75.7%。  相似文献   

9.
火灾热释放速率是消防设计领域和规范制定的重要影响因素。为了研究通风因子对火灾热释放速率的影响,采用FDS 5计算机场模拟软件进行数值模拟。模拟所设房间尺寸为5.0m×4.0m×3.0m,使用的可燃物为聚氨酯泡沫材料,分12种工况进行模拟。得出在通风因子较小的情况下,火灾热释放速率随着通风因子的增大而增大,但随着通风因子的增加影响逐渐减小。根据氧耗原理得到用通风因子计算最大热释放速率的公式,根据模拟结果对公式进行优化。  相似文献   

10.
堆肥过程中氮素的转化对堆肥产品的肥效有着重要影响。以市政污泥和蘑菇渣为原料,按照湿质量比1∶0.7混合后进行为期26 d的好氧堆肥,设置3个不同通风速率的堆体A[2.4 m3(m3·h)]、B[2.9 m3/(m3·h)]、C[3.3 m3/(m3·h)],考察通风速率对堆肥过程中含氮有机物转化及NH3挥发的影响。结果表明,堆肥完成后A、B、C堆体的总氮损失率介于16.90%~25.10%之间,NH3挥发占总氮损失的比例介于68.49%~72.97%之间。B堆体通风速率下NH4+-N向NO3--N转化更多,B堆体NO3--N含量较A和C堆体分别增加了30.31%和8.98%。结构方程模型显示,不同通风速率下,酸解氨态氮(AN)最易转化为NH4+  相似文献   

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