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通过对某多喷嘴气化系统氨氮平衡的研究,提出降低灰水系统中氨氮的办法,从而降低了设备管道结垢速率,提高了该系统的运行周期。 相似文献
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构建并成功运行了厌氧污泥接种的双室MFC系统,评估了该系统处理模拟氨氮废水的效果,阐明微生物生态同MFC耦合氨氮去除的内在联系。结果表明,接种厌氧污泥的MFC电压输出最高可达523 m V,优于接种普通活性污泥的同型MFC。该双室MFC阳极室对低浓度氨氮废水(53 mg/L)的去除率最高为52.5%,对高浓度氨氮废水(294 mg/L)的去除率最高可达91.4%。基于SEM和DGGE的表征证实,接种MFC运行前后的厌氧污泥生物膜形貌和微生物群落结构都有明显的变化,群落多样性减少,优势种群数量增加,部分为典型胞外电子呼吸菌地杆菌。 相似文献
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针对目前制革、屠宰、养殖等行业高氨氮浓度废水处理难的问题,采用现代生物工程技术研发出的以光合细菌和枯草芽孢杆菌为主要成分的复合型微生物制剂。该制剂适用于好氧及厌氧污水处理系统,在不改变原有废水处理工艺的基础上,投加少量即可快速地降低出水氨氮浓度,为高氨氮浓度废水处理提供了一个解决氨氮问题的费用更低的方案。 相似文献
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将循环型电化学氧化中试系统用于对工业高浓度含氨废水的电化学氧化循环处理,研究了循环处理过程中循环液氨氮浓度、p H、浊度、温度、氯离子浓度的变化规律,并计算了处理能耗。实验结果表明,该系统能够通过循环处理使实际废水的氨氮浓度由500 mg/L下降至1 mg/L以下,提高电流密度是提高系统氨氮去除效率最有效的策略,循环过程中循环液温度和氯离子浓度应保持在合理范围内。该中试系统能够以循环处理的模式高效、稳定、低能耗地处理工业高浓度含氨废水,为更大规模的工业化应用提供了理论依据和实践经验。 相似文献
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煤气废水好氧-缺氧-好氧生物处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
煤气废水生物处理目前遇到的主要问题是系统运行不稳定及氨氮去除率低,针对这些问题开发出好氧-缺氧-好氧生物处理工艺.实验表明,新工艺在入水COD较高的条件下可以稳定运行,系统中一级好氧白土-活性污泥单元作用较大.系统在平均入水COD为2 204mg/L、氨氮为244mg/L的条件下,COD和氨氮去除率分别可达87.6%和80%,HRT的降低对系统COD去除率影响不大,但使氨氮去除率降低到67%,主要是由于一级好氧单元硝化作用减弱所致.该工艺提高了煤气废水生物处理的功效,特别是在去除氨氮方面具有很大的优势,为后续深度处理奠定了基础. 相似文献
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AF+BAF工艺处理焦化废水的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
试验采用AF BAF工艺处理焦化污水,以水力停留时间为控制参数,考察该系统对焦化废水的处理效果.结果表明,AF BAF工艺处理焦化废水是可行的.该系统运行稳定,操作简单,出水中COD、氨氮和挥发酚等指标均达国家一级排放标准.当进水COD负荷<0.5 kg/(m3·d),氨氮负荷<0.09 kg/(m3·d)时,系统对COD和氨氮的去除率分别可达86%和98%,出水平均COD<150 mg/L,氨氮<15 mg/L. 相似文献
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离子交换法生产碳酸钾的氨氮废水综合治理 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解决"四效低温直流式连续蒸发结晶回收碳酸钾生产废水氯化铵的回收系统"氯化铵浓缩过程中所产生冷凝水的氨氮污染问题,采用了"氯化铵蒸发洗汽装置"净化"氯化铵回收系统"氯化铵浓缩过程中产生的二次蒸汽,此装置能显著降低冷凝水中的氯化铵浓度;然后利用阳离子交换树脂吸附净化后的冷凝水,经处理后的含氨氮冷凝水能达到配套热电厂的水质标准,氨氮的吸附率达到99.1%,最后用盐酸活化离子交换树脂并回收氯化铵.利用该处理工艺不仅解决了氨氮污染问题,也得到了显著的经济效益,为离子交换法生产碳酸钾的企业治理氨氮污染提供了新的思路. 相似文献
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由于渗透压和无机盐生物毒性的影响,淡水活性污泥无法在高盐环境下进行正常的新陈代谢。生物处理高盐废水受到极大的挑战。为了解决这一难题,本研究采集入海口河底泥培养嗜盐活性污泥,并考察了该污泥的硝化性能。研究采用实际高盐生活污水探讨了嗜盐处理系统的启动、氨氮负荷和盐度冲击对系统硝化的影响。实验结果表明:经过9 d适应期,嗜盐污泥开始硝化高盐生活污水中的氨氮。氨氮负荷及其负荷的稳定性对氨氮去除率具有显著影响。研究确定了嗜盐硝化系统的耐盐范围为10~60 g·L-1,而最优盐度在40 g·L-1左右。由于该嗜盐混合菌群是由海洋菌和中度嗜盐菌组成的,该系统具有良好的抗盐度冲击能力和硝化活性。尽管实验采用的操作条件不会对亚硝酸氧化菌构成抑制,但是研究中却发现显著的亚硝酸盐积累现象。该研究为实现高盐废水生物处理提供了有益探索。 相似文献
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