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61.
通过对两级移动床反应器处理生活污水时各级的启动挂膜状况的研究,考察出水中主要污染物和反应器内生物量随时间的变化情况。结果表明:在温度为15±3℃,MBBR1和MBBR2分别在21d和15d左右完成挂膜启动,两种载体上附着微生物生长稳定时生物膜质量浓度分别达到达1.3 g/L和1.7 g/L。试验还显示,挂膜过程中,CODCr和氨氮的去除率的提高不是同步的,生物膜增长过程中,好氧异养菌的增殖速度较快,硝化菌的增殖速度较慢。 相似文献
62.
采用SBR反应器分别研究了低温(15℃和13℃)与常温(25℃)条件下反硝化除磷工艺ORP变化规律。研究结果表明:混合液ORP在厌氧、缺氧及好氧阶段的变化与温度有关,但厌氧阶段水力停留时间在2h以上时,初始厌氧程度对DPB的厌氧释磷过程基本无影响。 相似文献
63.
64.
高臭味、高溴离子引黄水库水臭氧——生物活性炭处理技术研究与示范 总被引:1,自引:0,他引:1
针对黄河下游地区引黄水库水源高有机物、高臭味、高溴离子的水质问题,选择臭氧—生物活性炭深度处理技术作为解决臭味和有机微污染问题的主要对策,对臭氧接触池与生物活性炭池的优化设计和运行、高溴离子原水在臭氧化过程中溴酸盐的产生机理与控制技术等方面开展了深入的研究和试验,形成了臭氧—微膨胀上向流生物活性炭—砂滤集成技术。该技术以微膨胀上向流生物活性炭池代替传统的下向流活性炭池,对有机物的去除率提高了5%~10%,同时减少了水头损失,可减少一级水力提升,降低反冲洗频率;砂滤置于活性炭池之后,有效控制了微生物泄漏问题;提出了以CFD模拟及臭氧利用效率为设计依据的臭氧接触池设计技术;确定了氨氮和投加过氧化氢控制溴酸盐的重要技术参数。研究形成的关键技术成果应用于20万m3/d的鹊华水厂深度处理示范工程,出水水质全面达标,臭味问题得到解决,为类似水源地区新建水厂及老水厂升级改造提供了重要的技术支持。 相似文献
65.
UBAF处理高氨氮微污染水的特性 总被引:2,自引:0,他引:2
利用上向流生物曝气滤池(UBAF)对微污染水源水去除氨氮及有机物进行了中试研究。研究表明,UBAF对氨氮、亚硝酸盐、Mn^2+均有较高的去除率,尤其是具有较强的硝化能力,在进水氨氮为6mg/L左右、滤速为8m/h的水力负荷下,UBAF对氨氮去除率大于88%;在氨氮进水为2mg/L时,UBAF可在滤速为16m/h的水力负荷下运行,去除率大于84%。UBAF对高锰酸盐指数的去除率平均10%,对AOC的去除率为58%。经UBAF预处理后,混凝剂投加量可节省30%左右。UBAF对水中的三氯甲烷前体物去除率较低。 相似文献
66.
采用SBR反应器内的活性污泥,模拟污水厂AAO运行方式中活性污泥外回流经厌氧池至缺氧池、内回流至缺氧池和在缺氧池与好氧池循环的3种条件以及3种条件下的污泥按不同比例混合后的活性污泥状态,研究不同状态活性污泥反硝化过程中亚硝酸盐积累特性,考察在低碳氮比(C/N)时不同初始COD浓度条件下的亚硝酸盐积累特性。试验结果表明:通过活性污泥间歇曝气与未曝气反应的最高亚硝酸盐氮(NO~-_2-N)积累量与亚硝酸盐积累率(NAR)的对比可以看出,曝气有利于活性污泥反硝化过程中NO~-_2-N积累,可通过调节不同状态污泥的混合比例来提高NO~-_2-N积累量,反复经过缺氧-好氧的活性污泥的NO~-_2-N积累效果最好,最高NO~-_2-N积累量和NAR为15 mg/L、37.5%;适当降低C/N有利于NO~-_2-N积累,且NO~-_2-N积累量维持在较高浓度的持续时间长,但碳源严重不足会导致硝酸盐氮(NO~-_3-N)不能被充分还原,导致NO~-_2-N积累效果差。 相似文献
68.
近几十年中,高级氧化技术具有反应速度快、处理效率高、适用范围广、无二次污染等优点,常被广泛用于去除水体中的新兴有机污染物.但水体中含有溴离子时,基于臭氧或过硫酸盐氧化过程会产生具有致癌作用的溴酸盐.文中阐述了臭氧氧化、臭氧/H2 O2、催化臭氧氧化、UV/臭氧、UV/TiO2、过硫酸盐法等基于羟基自由基(·OH)或硫酸根自由基(SO·-4)的高级氧化技术在产生与控制溴酸盐方面的作用机理及应用现状,提出了高级氧化过程中控制溴酸盐生成这一领域未来的研究方向及需要解决的问题. 相似文献
69.
70.
消毒副产物(DBPs)这类有毒物质给人类健康和生态环境造成了一定危害,其前体物问题也是目前关注的热点,因此,有效去除消毒副产物前体物,降低消毒副产物生成势对提升水质具有重要意义。紫外联用高级氧化技术具有高效、环保无污染等优势,通过氧化消毒副产物前体物的方式来减少其生成量,具有广阔研究前景。文中阐述了消毒副产物前体物的分类以及紫外-臭氧、紫外-过氧化氢、紫外-过硫酸盐等组合高级氧化技术去除消毒副产物前体物的研究进展,比较了各高级氧化技术的作用原理、处理效果及其优缺点,提出了高级氧化技术控制消毒副产物生成势这一领域未来的研究方向及需要解决的问题。 相似文献