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51.
52.
本中试主要研究天然沸石应用于微污染水源水中氨氮去除的各种影响因素和再生条件.试验结果表明:试验中所用缙云沸石对有机物的处理能力有限,对氨氮的去除率受进水浓度影响很大.在进水氨氮浓度较低时,可能出现氨氮的反吐现象.此时若以出水氨氮浓度为沸石交换终点,就造成了沸石交换容量的浪费,建议后续设置生物活性炭工艺,保障出水达标,延长沸石工作周期.在保证一定接触时间的前提下,采用10-16m/h的流速,对氮氮的去除效果相差不大.沸石再生可采用流动再生方式,试验中沸石再生的参数:pH值为11,6%NaCl,流速为5m/hr,再生时间为2小时左右,再生速度快,效果好.但综合考虑经济性、实用性,可适当降低流速,同时适当延长再生时间. 相似文献
53.
随着教育信息化的推进,投影机在教育行业中使用越来越多,但是要让投影机正常使用并且发挥最大的效益,使用者应该了解投影机的工作特点,并正常使用和维护投影机,爱护投影机这种价值不菲的教学设备,避免造成教学资源的浪费。 相似文献
54.
改性滤料处理黄浦江原水的中试研究 总被引:5,自引:0,他引:5
分析了杨树浦水厂模型系统的原水和沉淀池出水的分子量分布。混凝沉淀工艺只能去除30%左右的UV254。去除的UV254有20%是大分子的有机物。用改性滤料涂铁铝砂Ⅱ和石英砂处理杨树浦水厂模型系统原水的平行对比中试试验。试验表明,石英砂对模型系统的沉淀池出水的UV254几乎没有去除效果。而涂铁铝砂Ⅱ对UV254的去除效果明显优于石英砂滤料。但涂铁铝砂Ⅱ对浊度的去除与石英砂相比没有明显优势。涂铁铝砂Ⅱ再生后,明显改善了对UV254的去除效果,基本上恢复到滤料的初始状态。 相似文献
55.
采用溶胶凝胶浸渍法,制备了ZrO2-TiO2的复合半导体光催化剂TZ500-1.0,采用SEM和XRD对TZ500-1.0进行表征。以三氯生(TCS)为目标污染物,选取TCS初始质量浓度、TZ500-1.0投加量、pH和温度4个主要试验因素,用正交试验考察了TZ500-1.0的光催化性能。结果表明,TZ500-1.0的光催化活性很高,并得出了降解TCS的最优试验条件:TCS初始质量浓度35 mg/L,TZ500-1.0投加量0.1 mg/L,pH为11,温度为45℃,最高去除率为92.11%。其中,催化剂投加量是首要影响因素。 相似文献
56.
采用臭氧陶瓷膜组合工艺处理微污染原水,对比3种不同截留分子量陶瓷膜对组合工艺去除污染物的影响。研究结果表明,与单独过滤比较,截留分子量为15 k、50 k、150 k的陶瓷膜经过1~4 mg/L臭氧的预处理后膜通量分别提升1.2%~2.6%、6.0%~10.5%、4.2%~8.4%,臭氧对50 k陶瓷膜影响最大,臭氧最佳投加量为2 mg/L。在2mg/L最优臭氧投加量下,15 k、50 k、150 k的陶瓷膜对COD的最大去除率分别为29.2%、24.7%、19.5%,对UV254的最大去除率分别为40.0%、36.7%、41.3%。经过三维荧光分析,富里酸类物质是膜污染的主要物质,陶瓷膜主要截留亲水性有机物(HPI),不同组分有机物对不可逆膜污染的贡献顺序为亲水性有机物(HPI)强疏水性有机物(HPO)弱疏水性有机物(TPI)。 相似文献
57.
给水厂污泥减量化及性能改善研究 总被引:1,自引:1,他引:1
随着给水厂排泥水直排河道的方法不再可行,水处理过程中产生的污泥量和污泥性能将直接影响整个水厂的造价及运行费用。试验在水处理工艺流程相同的条件下,分别投加硫酸铝、氯化铁、聚铝(PAC)、聚铁(PFS)、聚铝铁(PAFC)、高效聚双酸铝铁(PAFCS)等不同混凝剂,以达到减少絮凝沉淀后排泥水的污泥量及改善排泥水的沉降和脱水性能的效果,并探讨了其作用机理。 相似文献
58.
滤料颗粒的表面性质对其截污能力的影响 总被引:1,自引:1,他引:0
本文从理论上分析了滤料的电位对滤层截污能力的影响,比较了几种不同滤料在不同介质中的电位值以及电位与滤层对水中杂质颗粒粘附性能的关系;比较了几种滤料对水中杂质颗粒的吸附能力,分析了滤料的吸附容量与粘附性能的关系。 相似文献
59.
离子交换纤维除As(Ⅴ)性能研究 总被引:2,自引:2,他引:0
研究比较了几种吸附材料的除As(Ⅴ)性能,结果发现,颗粒活性炭的除As(Ⅴ)效果较差,活性氧化铝对As(V)有一定的去除效果,离子交换纤维(IEF)除As(Ⅴ)的效果最好.作者着重研究了IEF除As(Ⅴ)的吸附等温线和反应动力学,考察了pH、共存阴离子对IEF除As(Ⅴ)的影响.研究发现,Freundlich吸附等温线模型要好于Langmuir模型.吸附速率符合拟一级反应动力学.IEF的除As(Ⅴ)潜力较大,在As(Ⅴ)初始质量浓度为25 mg/L时,其吸附As(Ⅴ)的能力达285mg/g.pH偏酸性有利于吸附的进行.但共存离子的存在影响砷的吸附,通过负载铁到IEF上,可有效地解决这一问题,且总的吸附As(Ⅴ)的能力有一定的提高. 相似文献
60.