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11.
黄河康扬水电站泄洪闸消力池设计   总被引:1,自引:1,他引:0  
系统介绍了康扬水电站泄洪闸消力池的布置、稳定计算、结构、构造设计及基础处理设计。工程的运行实践证明,泄洪闸消力池的设计及构造处理方法是成功的。  相似文献   
12.
研究了6RA70系列全数字直流调速系统的特点及功能,分析了技术改造过程中关键问题的解决方案,根据经验给出调试过程中应注意的问题。改造后的系统有以下优点:系统运行稳定可靠、控制精度高、工艺效果良好以及经济效益显著。  相似文献   
13.
介绍了人工湿地在西北地区应用案例及存在问题,提出“增面积降负荷、优化植物与填料选择、外加保温措施、曝气增氧、多种类型湿地组合使用”的解决方案。利用西北地区大量存在的农、矿废弃物作为基质填料耦合自养反硝化以解决进水低碳氮比的问题,实现以废治污;充分发挥西北地区清洁能源的优势,通过太阳能、风能进行曝气解决低溶解氧问题,进一步降低污水处理的能耗物耗,是未来人工湿地在西北地区的应用的研究方向。  相似文献   
14.
腈纶生产废水的处理特点及研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
由于腈纶生产废水成分复杂,存在着生物抑制性成分,难以生物降解,目前还没有解决该问题的关键技术。基于我国腈纶生产废水处理工艺和方法的复杂化,且处理效果很不理想的现状,比较了腈纶两种生产工艺的废水水质特征,总结了近年来腈纶生产废水的主要处理研究现状及发展方向,并结合两年来腈纶生产废水处理研究的体会,提出了一些看法和建议,可为同类研究提供一定的参考。  相似文献   
15.
通过对絮凝 SBR法为主体工艺处理高浓度有机废水工艺的研究,确定了最佳水力停留时间,并在选定的工艺条件下对马铃薯淀粉废水进行了试验,结果表明:絮凝 SBR法工艺简单,对高浓度有机废水处理效果好,且处理出水稳定,处理成本低,经济效果好.  相似文献   
16.
新型富铁多孔复合填料强化生化处理效能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用铁细菌在氧化铁离子过程中产生的强氧化作用,可以大大提高生化处理效能。采用SBR反应器,通过腈纶、焦化和校园生活污水处理效果的对比,研究了富铁多孔复合填料对生化处理的强化效果。结果表明,在同等条件下,富铁多孔复合填料要比有机多孔载体的生物强化作用显著:可使腈纶废水处理后出水的COD和氨氮降低50 mg/L左右;对焦化废水中COD和氨氮的去除率分别提高6%和13%左右;显著提高了对高浓度生活污水中COD和TN的去除效果,同时对磷的去除率提高约58%。  相似文献   
17.
结合国家"十一五"水专项成果,介绍了东北某大型化纤厂腈纶废水处理工程改造效果。工程实践表明,采用预处理气浮/连续砂滤/水解酸化/折流板生化反应器/深度气浮工艺可以使腈纶废水经过处理后出水COD达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的二级标准。与传统加压气浮相比,浅层气浮更适合于腈纶废水的预处理;采用微生物固定化载体并辅以折流板式生化反应池,可有效解决传统活性污泥法二沉池污泥上浮、生化池污泥浓度低的问题,提高了处理效果;采用混凝剂,可有效降低生化处理出水的COD,为出水的达标排放提供保证。  相似文献   
18.
MIBR/纳滤组合工艺用于再生水回用工程   总被引:2,自引:2,他引:0  
以生活污水为对象,采用膜固定化微生物反应器(MIBR)/纳滤组合工艺进行再生水回用处理,出水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中“农村小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限制”标准。该组合工艺流程简单、投资省、出水水质好、自动化程度高,为严重缺水地区(尤其是铁路沿线站点)解决洗衣、洗浴等用水提供了新思路。  相似文献   
19.
以经济欠发达黄土高原沟壑区典型县域(秦安县)农村生活污水处理规划为例,结合实际情况提出了农村生活污水治理原则及模式,最后探讨了农村生活污水治理的重点问题。农村生活污水治理应遵循改善环境迫切需要和聚集性大村优先的原则;农村生活污水治理分为集中治理和资源化利用治理,其中集中治理包括城镇污水处理厂集中处理和村级集中污水处理站的处理,资源化利用治理包括水冲式厕所资源化处理和卫生旱厕资源化处理。修建村级集中污水处理站时每户村民平均支管长度约11.35 m,支干管长度约3.79 m,户均投资要大于修建乡镇污水处理厂;资源化利用模式投资最省。规划结果表明集中处理与资源化利用模式占比分别约为30%和70%,投资总额相比秦安县财政状况,负担很重。  相似文献   
20.
厌氧氨氧化耦合Fe(Ⅲ)还原,即铁氨氧化(Feammox)技术,是近年来新发现的一种以廉价、易得的铁作为微生物电子供体的新型自养生物脱氮技术。该技术具有无需有机碳源、成本低、污泥产量低、不产生温室气体等显著优点,是自然系统和污水处理系统等领域潜在的脱氮途径。本文聚焦于Feammox的产生和发展,详细介绍了该技术的作用机制及其参与反应的主要微生物特征,认为Feammox过程中起主要作用的微生物是一类能驱动氨氧化的铁还原菌;简要分析了pH、温度、溶解氧、有机物及铁源等影响因素;探讨了与FeNiR、Anammox和反硝化等氮损失途径的关系。最后,提出了Feammox仍面临的挑战,展望了未来发展趋势,指出菌的快速富集和分离纯化、控制参数以及与其他脱氮途径之间的相互作用是Feammox未来的研究方向。  相似文献   
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