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文章来源:haiyun8 发布时间:2024-05-10 14:39:19

本文以高盐榨菜废水与城镇污水协同为研究对象,考察盐废水作用下城镇污水系统的污泥沉降性能,活性污泥SOUR及活性污泥脱氢酶活性受盐度的影响,为含盐废水的生物科学依据。试验装置与方法1.1试验装置C:SS反应器有效容积为.5m3,反应器生物选择区和主反应区有效容积比为1:5。生物选择区采用水下搅拌器对进水和主反应区的回流 液进行充分混合,主反应区采用曝气泵经微孔隔膜曝气盘供氧, 液由回流泵回流至生物选择区,连接生物选择区和主反应区的隔板底部导流孔。2试验方案与测定方法试验由七个C:SS反应器组成,试验用水包括城镇污水与榨菜废水,榨菜废水是一种盐浓度高达3g/L的高盐有机废水。通过向城镇污水中投配适量的榨菜废水,分别控制盐度为1g/L、3g/L、5g/L、8g/L、1g/L、12g/L和15g/L七种盐度水平进行平行试验。待七个反应器运行稳定后,测定各个反应器中活性污泥的SVI,SOUR及脱氢酶活性。脱氢酶活性采用TTC-脱氢酶活性测定法,OUR采用呼吸测量仪法。结果与讨论2.1盐度对活性污泥沉降特性分析研究了不同盐度条件下活性污泥沉降指数SVI和出水SS变化。由试验结果可知,随着盐度的升高活性污泥SVI逐渐降低,出水SS逐渐升高。当盐度分别为1g/L、3g/L、5g/L、8g/L、1g/L、12g/L和15g/L时,活性污泥的SVI分别为18mL/15mL/96mL/87mL/78mL/61mL/g和52mL/g,出水SS分别为5mg/L、12mg/L、15mg/L、17mg/L、19mg/L、32mg/L和57mg/L。但直到195年Juda 试制成功了具有高选择性的离子膜后,电渗析技术才进入了实用阶段,其中经历了三大革新:具有选择性离子膜的应用;设计出多隔室电渗析组件;采用频繁倒极操作模式。现在离子膜各方面的性能及电渗析装置结构等不断革新和,电渗析技术进入了一个新的发展阶段,其应用前景也更加广阔。电渗析器由隔板、离子膜、电极、夹紧装置等主要部件组成。离子膜对不同电荷的离子具有选择透过性。
氨氮去除剂是为解决水中氨氮去除困难而专门研制的一种剂。它是一种具有特殊骨架结构的高分子无机化合物。
电镀废水的成分复杂,其中包括前过程中除锈、除蜡等工艺产生的前废水;还包括电镀过程中产生的含氰、含铬等重金属废水;有含添加剂、光亮剂等有机物的废水。其复杂的组成成分使电镀废水具有污染性较强、危害较大的特点,电镀废水严重影响了生态环境和人们的身体健康。镀废水的必要性业生产过程中产生的废水具有很强的污染性,直接排放会对周围环境产生严重危害,进而影响我国生态环境平衡。在现代社会背景下,对经济建设过程中产生的各种环境污染必须要加强控制,以可持续发展理念、生态环保理念为基础,对经济活动进行指导,从而实现经济建设与环境保护的双重发展。另一方面,剩下来的尾矿还含有很多重金属,随着水土流失进入地表及地下水,严重影响了当地居民的饮用水源与农业灌溉水源。据环保部门测算,每年稀土行业产生的尾矿量达数千万吨,其中污染物已超出 排放标准十几倍。根据污染区的地形地貌因子(地面坡度、覆土厚度、土层物质组成、灌溉条件)、土壤物理性质(容重、分散系数、初始入渗速度、孔隙度)、土壤化学性质(酸碱度、水溶性钙含量、氮磷钾含量)、生物因子(酶活性、微生物总量、呼吸强度)等指标,判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子。
氨氮去除率在90%以上。同时,对重金属离子也有一定的去除效果。外观为灰白色颗粒,有一定的鼻气味,易溶于水。又称氨氮降解剂。
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易于实现计算机自动控制。在较低的投资和运行费用下,能有效地去除含高浓度BODTSS、氮和磷的污水。总之,系统在低HRT、低MLSS和低温情况下,具有优异的能力。MSBR技术的研究与发展方向如下:MSBR技术的进一步发展是生物除磷或同时脱氮除磷。目前同济大学环境科学与工程学院对此正在作进一步的研究,并已取得了有重要理论意义与应用价值的研究成果。MSBR系统可以有各种不同配置,沟(渠)形式,并且现在已经在发研究。特别是以RN:为基础的宏基因组测序技术,使人们能更好地理解系统组成和各部分的功能。另外一些对蛋白活性的研究也是很有帮助的。但要让这些技术发挥更大的效能,需要找到和现有的实时监测技术相结合的途径,而且还需验证能否成功将其它从实验室研究转化到污水厂实际应用。通过加深对厌氧微生物的理解和认识,一个 的问题将可能得到回答,即我们是否能够人工设计微生物群落和工艺。不过在此之前,我们仍需要先研发出更好的工艺控制和设计模型。