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1.
采用单级A/O程序复合膜生物反应器(HSMBR)处理高氨氮废水,研究了在低DO浓度下系统对有机物、氨氮和总氮的去除效率.研究结果表明:在低DO浓度下,COD,氨氮的平均去除率分别为94.4%和92.8%.由于进水COD/TN比仅为2.01,则使得总氮平均去除率仅为69.4%,但是当系统亚硝化累积率从60.5%~67.1%提高到83.5%~86.4%时,系统总氮去除率提高了17.7%.另外,DO在0.5~1.0 mg·L-1时,TN去除率为69.4%,亚硝酸盐氮累积率在60.5%~89.5%之间,可见维持低DO浓度可以实现亚硝酸型同时硝化反硝化.  相似文献   
2.
以江西某城镇污水处理厂为例,研究了CASS工艺在实际工程应用中于不同温度下对化学需氧量(COD)、氨态氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)的处理效果。结果表明,在进水温度处于12℃~25℃范围内时,COD与NH3-N去除率均达到90%以上,COD出水浓度在26~31 mg·L-1之间,NH3-N出水浓度在3 mg·L-1左右;总磷去除率达到87.1%~94.3%,出水浓度为1.5~3.8 mg·L-1;总氮去除率为57.5%~93.3%,出水浓度介于2.8~17 mg·L-1。出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。  相似文献   
3.
解脂耶氏酵母处理含油废水的工艺条件   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用正交实验方案筛选解脂耶氏酵母处理机油、柴油废水的最佳条件,发现在温度为25~30℃、pH6—7、培养时间50h、摇床转速200r/min的条件下,解脂耶氏酵母对上述废水的处理效果最佳,与我们过去报道的处理色拉油的最佳条件相同。在该条件下,利用解脂耶氏酵母分别处理机油、柴油、色拉油、餐饮油废水,结果表明:解脂耶氏酵母对各种含油废水均具有一定的降解能力,且对油脂废水的降解效率高于石油废水。当油浓度≤2000mg/L时,解脂耶氏酵母对机油、柴油废水、色拉油和餐饮油废水的降解率分别为22.93%、13、26%、93.30%和85.08%。  相似文献   
4.
采用臭氧氧化法处理猪场沼液一级生化出水,研究反应时间、臭氧投加量、pH值对COD去除率的影响,通过单因素实验和正交实验确定最佳反应条件,分析臭氧对废水可生化性的影响。结果表明:延长反应时间、提高臭氧投加量和pH值均能提高COD去除率,但pH值过高COD去除率反而会降低,pH从10.6提高至11.8时,COD去除率从42.2%降至35.5%;反应条件对COD去除率的影响顺序为反应时间pH值臭氧投加量,最佳反应条件为反应时间40 min、臭氧投加量30 g·h~(-1)、pH值9.6;臭氧可有效提高废水的可生化性,废水经过40 min的氧化,B/C由0.12提高至0.45,氧化时间过长会使B/C有所降低。  相似文献   
5.
ICP-MS法测定高岭土中微量成分及杂质元素的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用电感耦合等离子质谱技术,研究了高岭土中微量组分Fe2O3,TiO2,K2O,Na2O,CaO,MgO及Pb,Cr,Mn,As,Cd,Cu等杂质元素含量的质谱分析方法。样品经HNO3-HF低温溶解至清亮后, Si以四氟化硅的形式从溶液中挥发,消除了Si基体的干扰,继续加热至干, (1+3)HNO3浸取。在线加入内标元素45Sc,115In,204Tl,采用内标法进行校正,有效克服了基体效应、接口效应及仪器波动所产生的影响,通过优化仪器工作参数,选择适当的待测元素的同位素,有效地克服了因质谱干扰所带来的影响。讨论了分析样品的制备过程中温度对砷元素测定的影响。该方法的加标回收率是95.0%~101.0%, 相对标准偏差(RSD)是1.1%~2.01%。对高岭土标准物质(编号GBW03122)进行了测定,测定结果与标准值相吻合。该方法具有快速、简便、准确等特点, 可用于高岭土及陶瓷产品中微量成分及杂质元素的含量分析。  相似文献   
6.
同时考虑乐安河中底泥、悬移质泥沙和推移质泥沙对溶解态重金属进行吸附与解吸,根据质量守恒定律,建立了乐安河重金属污染数学模型并对其进行了求解.对乐安河各断面溶解态铜浓度分布情况的实测值与计算值进行了对比,结果表明公式计算值与实测值比较吻合.  相似文献   
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