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31.
针对分层湖泊或水库底部因溶解氧不足而引起的水质恶化等问题,将水下曝气技术应用到水体分层破坏工程中。在实验水池中,展开了曝气流量、曝气孔径大小和曝气时长对水体分层破坏的实验研究,测量了曝气开始后不同时刻,水下1 m,2 m和2.3 m处水体中溶解氧含量,其中,曝气头垂直方向位于水下2 m处,水平方向上位于该矩形的中心位置。分析了曝气参数和曝气时长与水体分层破坏程度之间的关系。研究结果表明:曝气流量越大,水体分层破坏越快;曝气孔板直径越小,水体分层破坏越快。随着曝气流量的增加,水体中溶解氧的增量并不随之增加;随着曝气孔板孔径的减少,水体中溶解氧的增量逐步增加。同时,曝气头以下水体的溶解氧浓度与曝气无关。该研究结果为工程实际中的曝气法改善水体分层提供了依据。 相似文献
32.
33.
为培养亚硝酸盐型反硝化聚磷菌实现好氧颗粒污泥(AGS)短程硝化内源反硝化除磷,设置3组同规格以厌氧/好氧/缺氧后置短时曝气(AO1A-O2)模式运行的SBR,各反应器好氧段/后置好氧段(O1/O2)的曝气强度和曝气时间均不同,通过对比3组反应器60 d的运行情况,探究各系统污染物处理性能和功能菌活性。结果表明,后置短时低氧曝气10 min且O1、O2的曝气强度分别为5、2.5 L/(h·L)的R2脱氮除磷效果最佳,其COD、TP、NH+4-N、TN去除率达95.49%、95.57%、100%、95.52%。通过短时好氧饥饿和低溶解氧可以创造出短程硝化内源反硝化除磷的最适环境,R2中约60%的除磷菌为DPAOs,且亚硝酸盐型聚磷菌最多,可达38.76%,其反应器好氧段的亚硝酸盐积累率(RNA)为74.19%,实现了较高的NO-2-N积累,游离亚硝酸(FNA)为1.03 μg/L,可抑制PAOs和NOB,同时富集出更多的AOB和DPAOs。 相似文献
34.
无泡供氧硅橡胶膜生物反应器处理生活污水新工艺及动力学研究 总被引:6,自引:0,他引:6
对无泡供氧式平板硅橡胶膜生物反应器进行了研究。测定了氧的泡点压力,分别讨论了水力负荷和氧压对CODcr、BOD5和NH3-N等污染物去除率和出口浓度的影响。实验结果表明,在适宜的水力负荷6.12m3/(m2.d)和进水污染物浓度CODcr220mg/L、BOD5140mg/L和NH3-N45mg/L的实验条件下,CODcr、BOD5和NH3-N的去除率分别为91.5%、93.3%和92.1%,出口浓度分别为18.6mg/L、9.33mg/L和3.56 mg/L,均低于《生活杂用水水质标准》(CJ/T48-1999)中规定的出水指标。建立了CODcr和BOD5降解动力学模型,在CODcr和BOD5进水浓度分别低于685.7mg/L和421mg/L的范围内,模型计算值与实验值基本吻合,可用来预测CODcr和BOD5出水指标。 相似文献
35.
实验构建了人工湿地-微生物电解池耦合系统(CW-MEC),并考察了CW-MEC在阴极有无曝气及不同水力停留时间(HRT)的条件下对生活污水的处理效果。实验结果显示,降低HRT会让CW-MEC阴极、阳极的COD去除率由91.11%±7.76%、86.58%±9.54%降低为77.81%±14.84%、81.44%±11.11%,氨氮去除率由58.54%±5.80%、58.22%±5.03%降低为48.04%±12.94%、48.27%±13.40%;阴极增加曝气会让CW-MEC阴极、阳极的COD去除率分别提高到89.51%±3.92%、82.40%±1.63%,阴极氨氮去除率提高到71.51%±16.44%,而阳极氨氮去除率不受影响;增加阴极曝气条件后,系统阴、阳极开始有硝酸盐氮积累,而CW-MEC阴极的硝酸盐氮含量明显低于对照组(CW-MFC);通过电化学性能分析,相对于CW-MFC系统,CW-MEC具有更低的内阻;通过微生物多样性分析,CW-MEC系统具有更丰富的微生物多样性。 相似文献
36.
37.
串联活性污泥系统处理制药废水工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过小试模拟完全混合推流式活性污泥曝气池(串联CMAS工艺)处理哈尔滨某制药生产废水,优化实际工程的工艺运行参数,研究各污染物在系统中的去除特性.在F/M为0.1~0.2或0.8~1.5 gCOD/(gMLSS.d)、SRT为8~10 d、DO为1~3 mg/L、水温为27~34℃的运行条件下,串联CMAS工艺系统中污泥沉降性较好,对COD和TSS去除率分别大于90%和95%.活性污泥的平均比摄氧速率SOUR平均=49.5 mg/(gMLSS.h),表明串联CMAS曝气池中的污泥具有良好的活性.当水力停留时间HRT相同时,增加CMAS曝气池数有利于污泥沉降.该工艺对COD的生物降解规律遵循ρ(CODe)=ρ(COD0)×e-a t的数学模型.将模拟试验结论应用于实际工程的运行结果表明,该系统运行高效稳定,出水指标满足《污水综合排放标准(GB8978-1996)》的一级标准. 相似文献
38.
39.
针对干清粪式养猪废水 浓度高和低C/N比的特点构建了四格室木质填料床A/O处理系统,通过调控运行探讨其除氮效能和机制。结果表明,在HRT 18.7 h、32℃、硝化液回流比200%、好氧区DO 1.5 mg·L-1等条件下,即便进水 高达307.7 mg·L-1,COD/TN平均为0.47,系统对COD、 和TN的去除率仍能维持在66.5%、93.6%和89.0%左右,TN去除负荷达到0.22 kg·m-3·d-1以上。系统对COD和TN的去除表现出一定的空间分区特征,其中前三厌氧格室是去除COD主要功能区,末端好氧格室是脱氮功能区。系统的脱氮机制以短程硝化反硝化为主,枯木填料的腐解为反硝化提供了必要的碳源。 相似文献
40.