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1.
用高压液相色谱法分析了天津市4个郊区菜地中16种多环芳烃(PAHs)的分布,结果表明,菜地土壤中PAHs最大为4105μg/kg,最小为1317μg/kg,绝大部分土壤样品中的∑PAHs含量在2000μg/kg以上.津南、西青两区污染较轻,东丽、北辰两区污染则比较严重。  相似文献   
2.
高盐工业废水资源化利用领域电渗析技术的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着全球工业化进程的不断加快,高盐工业废水的排放量越来越大,采用电渗析技术将高盐工业废水进行资源化利用已成为一种发展趋势。从工艺优化及耦合工艺开发两个方面对电渗析技术在高盐工业废水资源化利用领域的研究状况进行综述,并对未来电渗析技术研究重点进行展望。  相似文献   
3.
首次采用浸入式中空纤维膜处理净水厂沉淀池排泥,对膜通量、过滤后水质及膜污染的清洗等问题进行了现场试验、分析和探讨。  相似文献   
4.
富营养化水源水化学预氧化技术的对比试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了达到供水饮用安全的目的,针对富营养化水源水,采用Cl2,O3,ClO2的化学预氧化方法进行了对比试验研究,结果表明:无论是在除藻方面,还是在致突变前体物的处理方面,O3在适宜的浓度和接触时间下,其预氧化作用均比Cl2和ClO2更理想。  相似文献   
5.
随着湿法冶金行业的迅速发展,其工业生产过程中的工业废水趋零排放问题日益成为业界关注的热点。通过离子交换法脱除蒸汽机械再压缩系统(MVR)产生的氯化钠和硫酸钠冷凝废水中的盐类,采用DDC600/DDA500和001×7MB/201×7MB两种混床进行对比试验,考察了预处理次数、装填高度、运行流速和温度对工作体积交换容量的影响。结果显示:在预处理次数为3次、混床高度为0.225 m、运行流速为20 m/h和温度为20 ℃条件下,混床对盐类的去除效果最佳,出水可满足回用要求。采用Thomas吸附模型对Na+动态吸附过程进行拟合,相关系数R2为0.965 4~0.981 0,因此有很高的拟合效果,而且通过计算得出的理论吸附量与实际吸附量的相对偏差为3.97%~6.89%。MVR冷凝废水经处理后能够实现回用,为实现真正意义上的趋零排放提供了有益的参考。  相似文献   
6.
碱性pH条件下增强剩余污泥厌氧产酸的研究   总被引:11,自引:2,他引:9  
在污水处理厂内部,将污泥进行厌氧发酵来获取用于生物除磷所需的乙酸和其他挥发性脂肪酸等生物易降解基质是可行的,同时还实现了污泥的资源化利用.在污泥厌氧发酵的影响因素中,pH值是重要的参数之一.在温度为20~22℃的条件下,研究了剩余污泥在不同pH条件下(4.0~11.0)厌氧发酵产酸的情况.结果表明:pH值为8.0~11.0时所产生的挥发性脂肪酸(VFAs)总量多于pH值为4.0~7.0的,特别是在pH=10.0的条件下,第12天时的产酸量高达256.16 mg/gVSS,是pH=7.0时的3.0倍左右.此外,还从SCOD溶出量、水解酶活性、甲烷产生量等方面探讨了碱性条件下剩余污泥产酸增多的机理.  相似文献   
7.
pH对剩余污泥厌氧酸化的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
挥发性脂肪酸(VFAs)是强化生物除磷过程中易于利用的碳源。在污水处理厂内部,将污泥进行厌氧发酵以获取生物除磷所需的易生物降解基质是可行的,同时还能减轻污泥对环境的污染。在影响污泥厌氧发酵的因素中pH是重要的参数之一。因此,在20~22℃的条件下研究了剩余污泥在不同pH下厌氧发酵的产酸情况。结果表明:将剩余污泥的pH值控制为8~11,在20 d的厌氧发酵时间内产生的VFAs量多于pH值为4~7的,特别是pH=10时,第12天的产酸量就达到最大值(256.16 mgCOD/gVSS),是pH=7时最大产酸量的3倍左右。在VFAs中乙酸、丙酸、异丁酸和异戊酸的含量占主导。除此之外,在碱性条件下SCOD的溶出量较多,糖类和蛋白质的溶出量也基本上是碱性条件下的多于酸性条件下的,而且溶解性蛋白质的浓度要大于糖类物质的浓度。  相似文献   
8.
部分硝化-厌氧氨氧化工艺可用于高氨氮废水的经济高效处理,部分硝化是实现该工艺启动和稳定运行的前提。研究构建了连续流的内循环接触氧化型膜生物反应器(ICCOMBR),对其部分硝化的启动和稳定运行特性进行了研究。结果表明:以普通絮状活性污泥接种,在30℃、氮负荷0.25kg/(m3·d)、溶解氧(DO)2.0~2.5mg/L条件下,18d内成功启动了系统的部分硝化,氨氮去除率(ARE)和亚硝态氮积累率(NAR)分别达到99.16%和84.55%,容积亚硝化速率可达0.126gNO2-N/(L·d),同时容积硝化速率下降到0.031gNO3-N/(L·d)。系统的亚硝化率与碱度消耗量呈现良好的线性相关性。部分硝化启动完成后,将氨氮负荷降低为0.1kg/(m3·d),部分硝化功能迅速被破坏,通过降低曝气量将DO从2.0~2.5mg/L降低为1.0mg/L,在6d时间内硝化率从71.4%下降到11.1%,ARE和NAR分别达到98.87%和83.65%,部分硝化性能成功恢复。经过57d的运行,系统内的污泥生物量从接种时的1.85gVSS/L增长为3.47gVSS/L。  相似文献   
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