本文介紹了污水中氨氮的去除方法及總氮的去除原理,對現(xiàn)下實際應(yīng)用情況進行了分析,并介紹了處理總氮的改進工藝。
根據(jù)目前疫情發(fā)展變化,通過探討污水中病毒檢測分析方法,尋找疫情變化規(guī)律,為及時監(jiān)測疫情,消除疫情創(chuàng)造條件
對于污水中的大多數(shù)重金屬離子來說,常規(guī)處理方法包括化學(xué)處理、物化結(jié)合處理、物理處理以及生物處理。由上可見,不同廢水的最適工藝并不相同,如何選擇處理工藝是影響處理結(jié)果的直接因素,湛清環(huán)保在幾年的深入研發(fā)、實踐之下,對各類工業(yè)廢水具備了較為成熟
沸石不僅在自然界中廣泛分布,而且在水和廢水處理中也得到廣泛的應(yīng)用。該文介紹了天然沸石的幾種主要改性方 法,包括物理改性、酸改性、堿改性、鹽改性、稀土改性和有機陽離子表面活性劑改性。討論了應(yīng)用以上改性沸石去除廢水中氮 和磷的機理,回顧了改性沸
復(fù)合除磷劑包含聚合硫酸鐵、硫酸亞鐵、硫酸鋁以及硫酸銅等有效成分,將復(fù)合除磷劑溶解后加入到生物曝氣池出水中,經(jīng)水力攪拌后進入二次沉淀池沉淀,總磷降至 0.3 mg/L 以下,出水優(yōu)于《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)
廢水中的磷大部分來源于洗滌液、糞水和工業(yè)廢水,其形態(tài)有三種;正磷酸鹽、聚磷酸鹽和有機磷,而正磷酸鹽和聚磷酸鹽占了大部分。有效的控制磷的濃度能夠抑制水體污染,目前國內(nèi)外普遍采用的總磷處理方法是化學(xué)除磷法,本文闡述了化學(xué)除磷藥劑的除磷機理以及化
采用內(nèi)蒙赤峰膨潤土進行焙燒改性,考查了改性膨潤土對水溶液中Cd2+的吸附性能。試驗表明:鈣基膨潤土經(jīng)450 ℃ 焙燒2.5 h 后,在pH 值=5,吸附時間為25 min 時,對金屬Cd2+離子的飽和吸附效率達83 %;焙燒前后XRD 分析
對高負荷條件下硝化反應(yīng)和聚磷茵有效除磷進行了探討;介紹了脫氮除磷過程中互相矛盾的幾個主要因素:并針對環(huán)境條件、碳源需求以及對反硝化聚磷的誘導(dǎo)與控制等領(lǐng)域內(nèi)的研究方向進行了綜述。
全面總結(jié)了污水脫氮除磷的基本概念、原理、影響因素、工藝發(fā)展進程及研究進展,共有7個表和31張圖。
英文文章,個人覺得還不錯。綜述了關(guān)于污水脫氮除磷相關(guān)的內(nèi)容,對于剛接觸本行或者有興趣科學(xué)研究的人比較有用。
本文介紹了一起涂裝污水除磷工藝,持續(xù)的改進過程,最終導(dǎo)出一種行之有效的方案,并對其要點作了定性闡述。
鎘是一種有毒物質(zhì), 對環(huán)境危害 極大, 環(huán)境排污標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定, 污水綜合排放中總 鎘的含量不得超過 0. 1mg/ L。本文是利用石 墨爐原子吸收法測定水廠沉淀池排污水中總 鎘, 以掌握總鎘的含量情況, 便于采取相應(yīng)的 處理措施。
介紹了人工濕地的構(gòu)成和特點,闡述了人工濕地的凈化機理和應(yīng)用及對廢水中的污染物質(zhì)氮、 磷、有機物的去除過程,提出人工濕地這種處理污水的方法具有良好的實用價值和應(yīng)用前景。
此書介紹了脫氮除磷原理及脫氮除磷工藝設(shè)計和運行等相關(guān)內(nèi)容,推薦給水處理工作者。
水質(zhì)復(fù)雜,含有多種污染物, 其中Ni+、Cu2+等重金屬已得到良好的回收利用, 但對有機污染物和氨氮的去 除研究鮮見報道。本文采用鐵碳微電解法對電鍍廢水進行預(yù)處理,可確保出水中殘留重金屬不影響后續(xù)生物反應(yīng),預(yù)氧化表面 活性劑、光亮劑及其它助
純水中細菌總數(shù)是純水水質(zhì)最主要的技術(shù)指標(biāo)之一, 水中細菌對很多產(chǎn)品的生產(chǎn)都具有危害作用。在顯像管生產(chǎn)中, 配制熒光物質(zhì)的純水內(nèi)如含有較多細菌……
電鍍廢水處理工作取得了一定的進展,但隨著電鍍種類的增加和規(guī)模的擴大,逐漸暴露出電鍍廢水治理中的許多問題,其主要問題有:
濟南南郊賓館的排水量及雜用水量均較大,為此采用水解一上向流曝氣生物濾池 (UBAF)一纖維過濾器(加藥除磷)工藝處理賓館污水,通過將UBAF的濾層分成缺氧區(qū)和好氧區(qū), 使UBAF具有了破化、稍化與反峭化的功能,其對氨氮的去除率>85%
本文檔為三級SBR除磷脫氮工藝處理生活污水,包括:資料目錄 1 試驗裝置與方法 1.1 工藝流程 1.2 試驗材料與方法 2 結(jié)果與討論 2.1 處理效果 瀏覽詳細目錄>> 內(nèi)容簡介 :根據(jù)生物除磷和反硝化脫氮的機理,污水的脫氮
某味精廠以玉米為原料生產(chǎn)味精,味精產(chǎn)量為4×104t/a,每生產(chǎn)1t味精消耗玉米約2.7t,玉米制淀粉過程中要排出大量的淀粉廢水(黃漿水),每消耗1t玉米排出淀粉廢水約5t,本廠淀粉廢水的排放量為1520t/d,
本文介紹了光伏行業(yè)廢水處理現(xiàn)狀及當(dāng)下對總氮處理的工藝對比,并對改進后的除氮工藝進行了優(yōu)劣勢分析。
介紹了一項去除硝酸鹽的技術(shù),可代替生化的基建改造工程,節(jié)省大量成本,減少構(gòu)筑物占地面積,穩(wěn)定性實現(xiàn)總氮達標(biāo)。
:由于常規(guī)工藝中存在碳源、泥齡、硝酸鹽等問題使得系統(tǒng)對N、P同時去除效果不佳,針對這些問題分 別提出幾種解決措施。其中改進型單泥系統(tǒng)中的一些對策由于各自的特點和適用條件只能解決部分問題,然 而雙泥系統(tǒng)的提出可較全面地解決這些問題。
以C12 陽離子烷基多糖苷季銨鹽對膨潤土改性制備有機膨潤土,探討了有機膨潤土的制備因素對去除廢水中苯酚效 果的影響,結(jié)果表明,在有機改性劑/膨潤土的質(zhì)量比為40 mg / g,反應(yīng)溫度為30 ℃,pH=8 的條件下,反應(yīng)30 min 制備的
由于工業(yè)唆水、生活污水和農(nóng)田化肥等流入河道與湖泊, 使這些水域的氨氮含量增高。因此飲用水的取水口被污染, 在枯水期氮氮量可達5 ~ 10 m g /l , 經(jīng)水廠處理后輸出的水中一般還含有氨氮3 一5 11 9 /l , 超過了國家對地面水
本施工組織設(shè)計是根據(jù)無錫新城水處理廠日處理4萬噸污水及2萬噸 日中水回用工程的施工圖、依照國家現(xiàn)行的施工規(guī)范等文件編制而成。 第一節(jié)編制依據(jù) 1、根據(jù)無錫眾邦技術(shù)咨詢有限公司提供的招標(biāo)文件及有關(guān)答疑文件: 2、根據(jù)無錫新城水處理廠委托同濟大
按照最新室外排水設(shè)計規(guī)范要求用于快速確定污水總變化系數(shù),避免利用插值法計算,提供了設(shè)計計算的便利。
污水處理高效除磷設(shè)備是一種專門用于去除污水中磷的高效設(shè)備。它結(jié)合了化學(xué)反應(yīng)和物理方法,通過特定的工藝和裝置,將污水中的磷元素有效去除,確保出水質(zhì)量達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。這種設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)廢水處理和生活污水處理領(lǐng)域,如印染、化工、造紙、
1、瑞好曝氣管技術(shù)參數(shù)表 項 目 單 位 特 性 設(shè)備名稱 硅膠膜微孔曝氣管 硅橡膠膜直徑 mm 67 硅橡膠膜厚度 mm 1.5 支撐管直徑 mm 63 膜開孔面積 m2/m曝氣管 0.15 膜片使用壽命 年 >8 氣泡直徑 mm ≤2.
研究了玉米芯對廢水中的重金屬離子Pb^2+的吸附性能和吸附機理。玉米芯吸附Pb^2+的容量為3~10mg/g。在較低的溶液pH值、較高的初始Pb^2+濃度時,有較高的吸附容量;Mg^2+、Ca^2+對吸附有影響,而Na^+則影響較弱;吸附容
在An/O生物除磷工藝的影響因子中,進水COD/TP與生化反應(yīng)系統(tǒng)的BOD負荷 是關(guān)健。試驗結(jié)果表明:COD/TP越大,厭氧釋磷越多,越有利于除磷,厭氧釋磷量是吸收COD量 的函數(shù);并且,進水COD/TP的變化對系統(tǒng)COD的去除不會產(chǎn)生明顯
絡(luò)合態(tài)鎳離子是指水中鎳離子在其他有機、無機絡(luò)合劑的作用下被“吸附”在絡(luò)合基團內(nèi)的的一種鎳離子存在形式,區(qū)別于水中鎳的離子態(tài),絡(luò)合態(tài)鎳離子不易與其他物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),是水中鎳離子較為穩(wěn)態(tài)的一種存在形式。
在污水處理工藝中,攪拌機械是輔以完成生化工藝必不可少的裝備,攪拌機的方式和效率直接影響到最終的工藝處理效果及處理成本。 目前,在市政、化工造紙及其它水處理工藝中,水體攪拌混合是其中關(guān)鍵工藝過程之一。傳統(tǒng)的攪拌機械分為立軸折槳式、水平(潛水)
摘 要采用 N aC l-M nO2聯(lián)合的方式對天然斜發(fā)沸石進行改性,在 研究,考察了吸附時間吸附劑投量Zn 2+初始濃度和 pH 對改性斜 5.0 6.0Zn 2+初始濃度50 m gL 時,按鋅與改性斜發(fā)沸石質(zhì)量比為 以上,模擬含鋅廢水