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1.
微污染原水生物膜法预处理技术概述   总被引:2,自引:0,他引:2  
饮用水源的污染对人类的健康和传统的净水工艺构成了威胁,生物预处理技术能较好地解决这一问题。本文对目前生物膜法预处理微污染原水的几种工艺如生物滤池,生物转盘,生物接触氧化,生物流化床等进行了介绍,指出了其优点及存在的缺陷。  相似文献   
2.
徐亚同  谢冰 《上海化工》2007,32(3):22-25
废水生物处理系统运行时,要经常对系统的运行状况进行观察,当发生异常时,及时加以调整,达到系统长期稳定地达标运行和节省运行费用的目的。介绍了通过巡视、生物相观察、测定柯泥的性状、水质的理化指标以评价系统运行状况的方法。[编者按]  相似文献   
3.
厌氧氨氧化研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
厌氧氨氧化是近年来发现的新型生物脱氮途径。综述了厌氧氨氧化反应的由来、可能的反应机理、厌氧氨氧化微生物、厌氧氨氧化工艺的研究及应用并指出了今后的研究方向。  相似文献   
4.
Flash是美国Macromedia公司推出的一款非常优秀的基于矢量图形的交互式动画设计软件。利用Flash可制作出各种类型的多媒体课件,如:演示型、练习型、学习型、游戏型、资料型等等。由此可以看出Flash已成为当前应用最方便、最快捷、最宜上手的多媒体课件开发软件。而ASP技术的出现,则使动态交互式Web主页的设计成为了一件轻松愉快的工作。该文提出把Flash与ASP二者功能结合起来的想法,有效的解决ASP网页单调的缺点,其次Flash与数据库的连接技术的应用能使我们的工作、生活和学习更加方便和生动。  相似文献   
5.
总结了目前井孔—含水层系统处理的两种主要方法——等效渗透系数法和多流态耦合模拟法;基于流量守恒原理和雷诺数理论给定了不同流态分区范围,改进了多流态耦合模拟法,并在此基础上利用上述两种方法模拟了理想条件下的抽水井—含水层系统,利用解析解模型验证了数值模型的基本精度。结果指出,当径距大于含水层厚度时两种方法的差别较小,都能取得较好的结果;当径距小于含水层厚度时,等效渗透系数法能更合理地描述井管中的紊流状态及紊流情形下的水头损失,因此能更合理地描述井孔内部及其周边水头的分布。  相似文献   
6.
采用生物栅技术处理上海市某一呈富营养化状态的河水。处理装置的9个廊道并联运行,连续进出水,平均每池处理水量为4.4 t/d。试验主要对比生物栅填料分别为球形填料、悬浮填料和组合填料时,对水体CODCr、SS、TN和TP等的去除效果,并分析了不同填料生物膜的微生物的数量变化。悬浮填料生物栅对CODCr、SS、TN、TP的去除率分别为33%~84%、42%~82%、6%~25%、15%~40%;组合填料生物栅分别为41%~79%、50%~93%、7%~28%、17%~44%;球形填料生物栅分别为34%~67%、34%~70%、5%~21%、10%~28%。结果表明组合填料生物栅和悬浮填料生物栅的污染去除效果优于球形填料。微生物测试结果表明,生物栅填料可以显著增加异养细菌特别是硝化细菌的数量,增强污染净化效果。  相似文献   
7.
生物膜法与活性污泥法的主要区别在于生物膜固定生长,或附着生长于固体填料(或称载体)的表面上,而活性污泥则以絮体(floc)方式悬浮生长于处理构筑物中。 1 生物滤池 生物滤池也称为滴滤池,主要由一个用碎石铺成的滤床及沉淀池组成。滤床高度在1~6米左右,一般为2米,石块直径在3~10厘米左右。从剖面上来看,下层为承托层,石块可稍大,以免上层脱落的生物膜累积而造成堵塞。石块大小的选择还要根据滤池单位体积的有机负荷来决定。若负荷高,则要选择较大的石块,否则会由于营养物浓度高,微生物生长快而将空隙堵塞。  相似文献   
8.
难生物降解有机废水生化前预处理技术进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
大部分化工废水不仅有机物浓度高,而且成分复杂,生物毒性高.难于生物降解。现行的处理工艺大部分是采用生化处理为主,若不采取行之有效的生化前预处理工艺,往往难以达到设计效果。经过几十年发展,现已形成了大量可行的预处理新技术,并已广泛应用到生产实践中,在环境治理中发挥了重要的作用.本文对现行各种预处理工艺进行了技术及经济方面的介绍和分析比较。  相似文献   
9.
在水污染处理方面。生态浮床与传统物理化学方法相比,因其具有较好的景观效应及生态效应而越来越多地被利用到景观水体的净化中。选取干屈菜为研究植物,利用人工模拟方法,设计连续进出水试验装置,调节水力负荷,模拟自然河流状态,将丽娃河水泵入试验系统,水体经过生态浮床系统,由出水口溢流排出。实验数据表明(根据《地表水环境质量标准》...  相似文献   
10.
在图像复原中,对降质图像失真的点扩散函数求逆是研究难点之一。现根据先验概率将贝叶斯理论的函数关系化,提出遗传算法的种群繁殖模型,通过逐步演化来执行变换、调整和集成。同时,为了获取更高效的效果,构建Jenkins持续集成平台进行集成和测试模型参数。最后,从决策支持系统的角度阐述整个系统的框架。  相似文献   
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