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1.
针对高浊度矿井水胶粒含量大、粒径小、体积质量小等水质特点,开展了混凝剂聚合氯化铝(PAC)与聚丙烯酰胺(PAM)不同投加方式的混凝试验研究,考察了混凝剂各投加方式下的最佳剂量及处理效果,并对PAC与PAM最佳投加间隔时间进行分析.结果表明,原水浊度为2 450 NTU,采用先投加0.5 mg/L浓度PAM,后投加100 mg/L浓度PAC及0.4 mg/L浓度PAM的混凝剂投加方式,出水浊度取得最低值4.6 NTU,总药剂成本最低.PAC与PAM不同投加间隔时间中,PAM的投加点滞后于PAC投加点120 s时混凝效果最佳.  相似文献   
2.
郑彭生  周如禄  郭中权 《煤炭学报》2014,39(Z2):550-554
针对煤气化废水的水质特点,采用同步氧化工艺进行中试研究,分析同步氧化装置对主要污染物的去除能力,考察溶解氧(DO)、水温(T)、p H、ρ(COD)/ρ(TN)等主要环境因素对脱氮效果的影响。结果表明:在HRT为55.6 h,ρ(COD)=631~973 mg/L,ρ(NH+4-N)=215~261 mg/L,ρ(TN)=232~284 mg/L,ρ(SS)=131~167 mg/L,p H=7.82~8.35的进水条件下,最终出水CODCr,NH+4-N,TN及SS的最大质量浓度分别为23.2,1.34,73.3和21.2 mg/L,平均去除率分别为97.1%,99.4%,74.7%和87.9%,出水CODCr,NH+4-N及SS质量浓度满足DB 37/599—2006中重点保护区域的水质排放要求;该技术以同步硝化反硝化(SND)的方式实现高效脱氮,脱氮的最佳环境条件为ρ(DO)=2.0~2.5 mg/L,T=26~30℃,p H=7.5~8.0,ρ(COD)/ρ(TN)=8~9。  相似文献   
3.
西部地区淹水井筒冻结法凿井技术研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文结合具体工程实例,对西部地区淹水井筒冻结法凿井相关技术进行研究。通过对现场监测结果的分析,提出冻结施工的建议。成果对于西部地区建井工程有重要意义,为探索淹水井筒剩余段施工积累丰富材料。  相似文献   
4.
为培养适应高氨氮废水短程硝化要求的亚硝化细菌,采用选择性传代培养及序批式定向培养对亚硝化细菌富集过程及影响因素进行研究,分析了水温、p H、溶解氧浓度等培养条件对亚硝化效果的影响。结果表明,富集的亚硝化细菌为短杆状亚硝化单胞菌,菌体大小为0.75μm×0.3μm,在水温T=(28±1)℃、p H=(7.6±1)、ρ(DO)=(1.2±0.2)mg/L的培养条件下,随着培养时间的延长和初始氨氮浓度的提高,亚硝化细菌逐渐适应了高氨氮水质环境,亚硝化细菌浓度达到2.4×10~9 CFU/m L,氨氧化速率达到21.8 mg/(L·h),亚硝酸氮累积率≥96.0%。  相似文献   
5.
为解决煤矿工业广场生活污水再生利用的问题,采用同步生物氧化池(SBOT)工艺进行中试研究。结果表明,在HRT为3.4h的条件下,SBOT工艺进水COD和NH4+-N、SS的质量浓度平均分别为62.5mg/L和10.6、49.6mg/L,出水COD和NH4+-N、SS的质量浓度平均分别为13.1 mg/L和0.18、0.98 mg/L,相应的平均去除率分别为79.1%和98.3%、98.0%。该工艺流程简短,不需要二沉池和滤池,具有启动速度快、运行稳定、抗冲击负荷能力强等特点。  相似文献   
6.
广州地铁联络通道冻结施工监测分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
广州地铁二、八号线延长线工程联络通道冻结法施工中,对冻结盐水温度、冻土温度、隧道变形等方面进行了跟踪监测。通过对监测结果的分析,提出了联络通道冻结施工的建议。  相似文献   
7.
采用扫描电镜、比表面积及孔径分布分析对嵊州、石家庄、长白、腾冲产地硅藻土进行表征,通过混凝搅拌试验,比较了不同产地硅藻土对煤矿生活污水氧化沟出水中TP的去除效果,并通过正交试验获得了最优搅拌条件。结果表明,4种产地中,腾冲产硅藻土对TP去除效果最好。试验确定最优搅拌条件:混合G值102.5 s~(-1),GT值12 300;反应G值29.9 s~(-1),GT值35 880。在最优搅拌条件下,投加40 mg/L腾冲产硅藻土,出水上清液TP为0.37 mg/L,去除率为67.8%。  相似文献   
8.
针对煤气化废水水质特点和处理要求,从预处理、生物处理、深度处理三个方面总结了煤气化废水处理技术现状和关键问题。分析认为:煤气化废水成分复杂、水质波动大、生化抑制剂多、氨氮及难降解有机物浓度高,处理中的关键问题包括氨氮、多元酚的高效脱除、高级氧化工艺运行成本削减、膜分离工艺水回收率提高、膜污染抑制和浓盐水蒸发,现有问题需要从多工艺复合和各处理单元优化升级两方面着手,在提升处理效果的同时节约处理成本,生物处理工艺与高级氧化工艺的优化组合是今后的研究重点。  相似文献   
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