本文介紹了污水中氨氮的去除方法及總氮的去除原理,對(duì)現(xiàn)下實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行了分析,并介紹了處理總氮的改進(jìn)工藝。
對(duì)于污水中的大多數(shù)重金屬離子來(lái)說(shuō),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(jiàn),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(shí)踐之下,對(duì)各類工業(yè)廢水具備了較為成熟
采用內(nèi)蒙赤峰膨潤(rùn)土進(jìn)行焙燒改性,考查了改性膨潤(rùn)土對(duì)水溶液中Cd2+的吸附性能。試驗(yàn)表明:鈣基膨潤(rùn)土經(jīng)450 ℃ 焙燒2.5 h 后,在pH 值=5,吸附時(shí)間為25 min 時(shí),對(duì)金屬Cd2+離子的飽和吸附效率達(dá)83 %;焙燒前后XRD 分析
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(duì)有機(jī)污染物和氨氮的去 除研究鮮見(jiàn)報(bào)道。本文采用鐵碳微電解法對(duì)電鍍廢水進(jìn)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
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(dá)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(guò)了國(guó)家對(duì)地面水
本文介紹了光伏行業(yè)廢水處理現(xiàn)狀及當(dāng)下對(duì)總氮處理的工藝對(duì)比,并對(duì)改進(jìn)后的除氮工藝進(jìn)行了優(yōu)劣勢(shì)分析。
根據(jù)目前疫情發(fā)展變化,通過(guò)探討污水中病毒檢測(cè)分析方法,尋找疫情變化規(guī)律,為及時(shí)監(jiān)測(cè)疫情,消除疫情創(chuàng)造條件
摘 要采用 N aC l-M nO2聯(lián)合的方式對(duì)天然斜發(fā)沸石進(jìn)行改性,在 研究,考察了吸附時(shí)間吸附劑投量Zn 2+初始濃度和 pH 對(duì)改性斜 5.0 6.0Zn 2+初始濃度50 m gL 時(shí),按鋅與改性斜發(fā)沸石質(zhì)量比為 以上,模擬含鋅廢水
絡(luò)合態(tài)鎳離子是指水中鎳離子在其他有機(jī)、無(wú)機(jī)絡(luò)合劑的作用下被“吸附”在絡(luò)合基團(tuán)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。
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(jī)陽(yáng)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(jī)理,回顧了改性沸
采用預(yù)處理、混凝沉淀與活性炭柱過(guò)濾吸附相結(jié)合的工藝,對(duì)原水中的鉈進(jìn)行去除試驗(yàn)。結(jié)果表明,在水廠常用的三種濾料:柱狀活性炭、活性鋁和陶粒中,柱狀活性炭對(duì)水中鉈的去除效果最好,連續(xù)運(yùn)行3 h 對(duì)鉈的去除率在89%左右。
皮革廢水經(jīng)物化和普通接觸氧化處理后往往因?yàn)榘钡叨y以達(dá)標(biāo)排放,本文探討了采用曝氣生物濾 池(BAF)進(jìn)一步降解經(jīng)物化和普通接觸氧化后出水中氨氮污染物的可行性及處理效果。研究結(jié)果表明,在 BAF進(jìn)水COD~~為200~250mg·L、氨氮為
化學(xué)沉淀法是使廢水中呈溶解狀態(tài)的重金屬轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗苡谒闹亟饘倩衔锏姆椒?,包括中和沉法和硫化物沉淀法等?/p>
飲用水中砷超標(biāo)會(huì)嚴(yán)重危害人的身體健康。該文利用MnO2 對(duì)麥飯石進(jìn)行改性,制備了一種高效的吸附劑;同時(shí)研究了在不同pH 值、接觸時(shí)間、改性麥飯石的投加量及砷的初始濃度條件下,改性麥飯石對(duì)飲用水中As(V)的去除。
研究了殼聚糖對(duì)水中’ 、矛個(gè)的吸附作用。結(jié)果表明重金屬離子的吸附率與溶液的值、殼聚糖的用量、反應(yīng)時(shí)間, 吸附溫度等有關(guān)。
根據(jù)工業(yè)用水對(duì)于水質(zhì)中硅含量的要求,介紹了混凝、反滲透、超濾、微泡浮選、電凝聚、離子交換脫硅和阻垢劑抑制硅垢等方法的應(yīng)用效果和各種技術(shù)的新進(jìn)展。
隨著人民生活水平的提高,小城鎮(zhèn)氮磷含量較 高的生活污水排放量逐年增加,因此需要采取有力 的措施凈化受污染水體。目前,國(guó)內(nèi)外利用水生植 物凈化生活污水的研究已取得了一些成果,并證實(shí) 利用水生植物既能治理水體污染,又能避免二次污 染[1-5]。
模擬洱海的入湖河流———羅時(shí)江低濃度氮磷營(yíng)養(yǎng)鹽條件,采用水化硅酸鈣與天然沸石作為吸附介質(zhì)進(jìn)行濾柱試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)計(jì)4 個(gè)濾柱并列運(yùn)行,分別裝填單一水化硅酸鈣濾料、單一沸石濾……
6小球藻USTB-01去除化肥廠廢水中總氮的研究
綜述了氨氮廢水的處理技術(shù)包括各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)、適用范圍、高濃度氨氮廢水處理技術(shù)的研究進(jìn)展……
摘要:綜述和比較了近年來(lái)利用不同碳源反硝化去除地下水中硝酸鹽的研究成果,著重于乙醇作為碳源的脫硝作用、從硝酸鹽去除、亞硝酸鹽積累、產(chǎn)生生物量等方面比較了不同碳源蔗糖、乙醇、甲醇、乙酸等的優(yōu)缺點(diǎn),最終認(rèn)為乙醇是較為合適的碳源、闡述了該領(lǐng)域的研
本文從近年來(lái)針對(duì)處理工業(yè)污水中的金屬離子發(fā)展的新型的工業(yè),例舉了離子交換組合處理技術(shù)、微電解—生物膜法、微濾和電滲析組合膜工藝。三相萃取法、電絮您凝技術(shù)和電去離子技術(shù)進(jìn)行了研究和探討,對(duì)比了其工藝特征和優(yōu)缺點(diǎn)。
對(duì)光催化氧化法去除循環(huán)冷卻水中COD的可行性進(jìn)行了初步探討,分析了光催化氧化法的原理、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合實(shí)驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn),光催化氧化法具有極大的優(yōu)越性,將其uongyu處理循環(huán)冷卻水,去除水中COD是有效、可行的,具有良好的應(yīng)用前景。
純水中細(xì)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(xì)菌對(duì)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(xì)菌……
火力發(fā)電廠鍋爐補(bǔ)給水、循環(huán)冷卻水,原子能電站用水, 供熱系統(tǒng)用水, 化學(xué)工業(yè)用水, 電子工業(yè)用水, 石油鉆井用水等等,均要求將水中含氧量降低到最少, 否則水中溶解氧會(huì)在系統(tǒng)的金屬管道、設(shè)備中產(chǎn)生破壞性氧化腐蝕, 給設(shè)備帶來(lái)嚴(yán)重的危害……
油田礦區(qū)生活污水的COD去除效果 油田礦區(qū)生活污水的COD去除效果 油田礦區(qū)生活污水的COD去除效果
研究沸石吸附柱去除地下水中二價(jià)鐵的效果及影響因素。首先采用模擬地下水進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗(yàn), 其結(jié)果表明: 水中二價(jià)鐵離子初始濃度、吸附柱高度、進(jìn)水流速等對(duì)二價(jià)鐵交換容量均有不同程度的影響
使用高鐵酸鉀對(duì)水中苯胺的去除進(jìn)行了研究研究了高鐵酸鉀投量氧化時(shí)間pH值及苯胺初始濃度等因素對(duì)苯胺去除率的影響,確定了最佳反應(yīng)條件為:pH=9.0 左右,高鐵酸鉀和苯胺的摩爾比為4.51。
介紹了人工濕地的構(gòu)成和特點(diǎn),闡述了人工濕地的凈化機(jī)理和應(yīng)用及對(duì)廢水中的污染物質(zhì)氮、 磷、有機(jī)物的去除過(guò)程,提出人工濕地這種處理污水的方法具有良好的實(shí)用價(jià)值和應(yīng)用前景。
電鍍廢水處理工作取得了一定的進(jìn)展,但隨著電鍍種類的增加和規(guī)模的擴(kuò)大,逐漸暴露出電鍍廢水治理中的許多問(wèn)題,其主要問(wèn)題有:
去除水中硬度處理方法探討.pdf去除水中硬度處理方法探討.pdf去除水中硬度處理方法探討.pdf去除水中硬度處理方法探討.pdf
UV - H2O2技術(shù)是近20 年來(lái)處理飲用水中微量有機(jī)污染物的新方法。雖然該方法目前仍處在實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)階段,但是由于該方法具有能有效去除水中微量有機(jī)污染物,避免二次污染等優(yōu)點(diǎn),因而在水污染防治中日益顯示出廣闊的前景。
城鎮(zhèn)污水處理廠污泥中的重金屬是污泥資源化利用的潛在危害之一,因此如何有效去除污泥中的重金屬是當(dāng)前亟待解決的問(wèn)題 在分析我國(guó)污泥重金屬含量現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,對(duì)動(dòng)電技術(shù)生物瀝濾法化學(xué)浸提法和植物提取法等重金屬去除方法進(jìn)行了比較 通過(guò)比較可知,這四種
本文研究表明微濾及活性炭均不能有效去除自來(lái)水中無(wú)機(jī)微污染物,而逆滲透技術(shù)對(duì)有毒重金屬元素及放射性核素的去除率分別高達(dá)95%與99%以上,經(jīng)逆滲透處理后的自來(lái)水可達(dá)到很高品質(zhì)。該技術(shù)對(duì)于我國(guó)重金屬及放射性污染較嚴(yán)重地區(qū)自來(lái)水的深度處理具有廣泛
目前, 飲用水源被有機(jī)物污染的問(wèn)題已引起世界性關(guān)注, 預(yù)氛化是傳統(tǒng)的去除有機(jī)質(zhì)的方法, 它能有效地破抓、分解有機(jī)物, 然而高濃度氛和水中腐植質(zhì)間的化學(xué)反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生高濃度的。這種物質(zhì)能夠致痛危及人體健康。在這篇文章中, 詳細(xì)地研究了高錳酸鉀用作
以C12 陽(yáng)離子烷基多糖苷季銨鹽對(duì)膨潤(rùn)土改性制備有機(jī)膨潤(rùn)土,探討了有機(jī)膨潤(rùn)土的制備因素對(duì)去除廢水中苯酚效 果的影響,結(jié)果表明,在有機(jī)改性劑/膨潤(rùn)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
文對(duì)常規(guī)陰離子交換樹脂法中的再生劑做了一些研究和改進(jìn) ,將常規(guī)處理后的強(qiáng)堿型陰離子交換樹脂再處理成重碳酸鹽型樹脂 ,然后用于交換 ,并選用 ( MgO + CO2) 為再生劑 ,從而大大提高了再生效率 。 根據(jù)一系列實(shí)驗(yàn)結(jié)果得出了最佳再生劑
污水中氮磷的去除
污水中氮磷的去除專題,為您提供污水中氮磷的去除相關(guān)的文檔資料分享,您可以下載污水中氮磷的去除相關(guān)文檔進(jìn)行學(xué)習(xí)參考,更多污水中氮磷的去除相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)
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