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向成功启动并已稳定运行2年的ANAMMOX反应器中连续添加有机物(葡萄糖),研究ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器的启动特性.结果表明,在短期内(35 d)可成功启动ANAMMOX与反硝化协同脱氮反应器.启动过程可分为迟滞、适应和稳定运行三个阶段,在稳定运行阶段反应器对NH_4~+-N、NO_2~-—N、TN和COD的去除率分别高达95%、99%、94%和93%,NH_4~+-N去除量、NO_2~--N去除量与NO_3~--N生成量的比值为1:1.32:0.03,出水碱度和pH均略高于进水. 相似文献
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粪便污水和垃圾渗滤液因具有污染物浓度高、营养比例失衡等特点,使其处理难度较大。采用与城市污水合并处理的成本较低,但会给污水处理厂的正常运行带来不利影响。某污水厂分别将粪便污水和垃圾渗滤液与城市污水进行合并处理,运行结果表明:通过采取控制高浓度污水的混合量、调整运行参数等措施,能使系统取得较好的除污效果,对COD、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别为92.3%、96.4%、61.64%、89.45%和86.4%、97.2%、52.12%、73.94%;与混入粪便污水相比,混入垃圾渗滤液时对TN和TP的去除率相对较低,原因是渗滤液的氨氮浓度高而碳源含量低。 相似文献
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采用两套有效容积为3.2 L的UASB 反应器,以含NH+4-N 和NO-2-N的模拟废水为进水,对ANAMMOX反应过程的启动及运行期间的特征进行对比研究。试验结果表明:1号反应器的NH+4-N和NO-2-N的去除率分别达到99.7%和99.9%需要220 d;而2号反应器的NH+4-N和NO-2-N的去除率分别达到99.8%和99.9%只需要150 d;1号反应器的出水在第220~300 d 的平均三氮比即去除的NH+4-N︰去除的NO-2-N∶生成的NO-3-N=1︰1.16︰0.15,2号反应器的出水在第150~300 d 的平均三氮比为1︰1.28︰0.15;两台反应器的pH值先后都存在特征性变化,在稳定阶段反应器内活性污泥都由接种时的黑褐色转化为黄棕色颗粒污泥,随试验时间的延长同样的负荷变化都对反应器的冲击越来越小;具有生物膜的2号反应器在提高ANAMMOX细菌的固定化、减少菌种的流失等方面具有较大优势。 相似文献
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采用初曝池-兼气池-好氧池( O1/A/O2)工艺处理化肥、季戊四醇生产综合含氮废水,在进水COD、NH4+-N的质量浓度平均分别为624和59.3 mg·L-1时,出水COD在100 mg·L-1以下,平均为34.5 mg· L-1,去除率达93.2%;出水氨氮的质量浓度在15 mg·L-1以下,平均为0.8 mg·L-1,去除率高达98.7%;达到了GB 8978- 1996的一级标准.分析了系统反硝化能力较差、TN去除效率较低的原因,提出应减小硝化液回流比、适当调低O1池DO含量、充分利用厂区季戊四醇废液作为外加碳源等措施. 相似文献
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通过对6种来源不同的印染污泥试样在分析其含水率、灰分、pH值、重金属含量等基本理化特性的基础上,对印染污泥进行了浸出毒性研究.结果表明,印染污泥属于高水分、高灰分含量的偏碱性物质,pH在7.0~9.0之间.总量分析表明;印染污泥中Zn、Pb、Cu的含量较高,Cr、Ni及Cd的含量较低,平均值分别为983.42 mg.kg-1、251.83 mg.kg-1、216.06 mg.kg-1、67.22 mg.kg-1、27.25 mg.kg-1及1.48 mg.kg-1,但就农业利用来看,Zn、Pb是印染污泥中主要的重金属污染物;浸出毒性试验表明,各试样浸出液中重金属等有害组成的浓度均远远低于国家标准值,说明印染污泥属于非危险废物,但各重金属的浸出特性又各自不同,可能主要与它们在试样中存在的化学形态有关. 相似文献
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造纸污泥堆肥应用中重金属的累积行为 总被引:2,自引:0,他引:2
造纸污泥经过交替好氧厌氧堆肥处理后施加到菜园土中,进行了盆栽实验.实验结果表明,造纸污泥堆肥作为农业肥料,可以增加作物的生物量,提高土壤的养分含量,有效改良土壤的物理性状:土壤中的重金属在作物中的累积行为呈现不同的规律,但最后均趋于一个极值;重金属生物累积的峰值均低于国家蔬菜重金属含量标准. 相似文献
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垃圾填埋场渗滤液中有机与重金属污染物特征的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
垃圾渗滤液中富含多种毒害物质,特别是有机物污染物和重金属,未经妥善处置会对周边环境产生严重危害.为了对典型垃圾填埋场渗滤液的处置方法选择提供依据,作者对垃圾渗滤液中的有害成分进行了定性定量分析.实验中采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)和气相色谱/质谱联用仪(GC-MS)对广东某典型垃圾填埋场渗滤液中的重金属、有机污染物等有害成分进行了分析,共测得47种主要有机污染物和42种重金属,其中多种重金属元素和有机污染物为优先控制污染物,铬和铅的质量浓度分别高达25.35μg/L和22.56μg/L,垃圾渗滤液处置方法的选择必须考虑这些毒害物质的危害. 相似文献
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