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尿液源分离排水技术被视为是一种面向未来的可持续型排水技术,然而,尿液氨化过程导致的收集系统结垢和氮、磷损失等问题却严重限制了其推广和应用。针对这一问题,研究了尿液氨化过程的控制措施,并分析了对结垢潜势的影响。结果表明,5℃的低温对氨化过程的控制效果最好,25 d内氨化过程和结垢潜势都被完全抑制,但是可操作性较差;碱性p H值的调节虽然有助于氨化过程的控制,但是却加大了结垢潜势;投加脲酶抑制剂n BPT能在一定时间内控制氨化过程和结垢潜势,投加量为0.75%时,可以实现3 d的控制效果;投加量为1.5%时,可以实现7 d的控制效果。 相似文献
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浓缩液作为一种高盐分的有机废水,是渗滤液处理过程中的棘手难题。臭氧氧化技术可以有效降解浓缩液中的污染物,但臭氧的转化效率是限制其广泛应用的关键。结合对高级氧化技术和膜技术的研究现状,详细论述了浓缩液性质、臭氧耦合陶瓷膜技术对浓缩液废水处理的高效性和处理过程中存在的问题,并为臭氧耦合陶瓷膜处理技术的进一步改进提出了可行性建议。 相似文献
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尿液源分离排水技术被视为是一种面向未来的可持续型排水技术,然而,尿液氨化过程导致的收集系统结垢和氮、磷损失等问题却严重限制了其推广和应用。针对这一问题,研究了尿液氨化过程的控制措施,并分析了对结垢潜势的影响。结果表明,5℃的低温对氨化过程的控制效果最好,25 d内氨化过程和结垢潜势都被完全抑制,但是可操作性较差;碱性p H值的调节虽然有助于氨化过程的控制,但是却加大了结垢潜势;投加脲酶抑制剂n BPT能在一定时间内控制氨化过程和结垢潜势,投加量为0.75%时,可以实现3 d的控制效果;投加量为1.5%时,可以实现7 d的控制效果。 相似文献
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尿液源分离排水技术被视为是一种面向未来的可持续型排水技术,然而,尿液氨化过程导致的收集系统结垢和氮、磷损失等问题却严重限制了其推广和应用。针对这一问题,研究了尿液氨化过程的控制措施,并分析了对结垢潜势的影响。结果表明,5℃的低温对氨化过程的控制效果最好,25 d内氨化过程和结垢潜势都被完全抑制,但是可操作性较差;碱性p H值的调节虽然有助于氨化过程的控制,但是却加大了结垢潜势;投加脲酶抑制剂n BPT能在一定时间内控制氨化过程和结垢潜势,投加量为0.75%时,可以实现3 d的控制效果;投加量为1.5%时,可以实现7 d的控制效果。 相似文献
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