【摘 要】
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氮是导致水体富营养化的重要营养元素之一。由于水体富营养化的加剧,城市污水处理厂氮排放标准也越来越严格。多级缺氧/好氧(AO)工艺脱氮效率较高,是污水处理厂升级改造优选工艺之一,但该工艺在脱氮过程中可能会释放较多的的温室气体氧化亚氮(N_2O)。因此,研究多级AO工艺N_2O释放特性及减量化措施具有重要的意义。本文首先对比传统AO工艺,研究了小试规模的多级AO工艺SBR反应器的强化生物脱氮和N_2O
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氮是导致水体富营养化的重要营养元素之一。由于水体富营养化的加剧,城市污水处理厂氮排放标准也越来越严格。多级缺氧/好氧(AO)工艺脱氮效率较高,是污水处理厂升级改造优选工艺之一,但该工艺在脱氮过程中可能会释放较多的的温室气体氧化亚氮(N_2O)。因此,研究多级AO工艺N_2O释放特性及减量化措施具有重要的意义。本文首先对比传统AO工艺,研究了小试规模的多级AO工艺SBR反应器的强化生物脱氮和N_2O释放特性;考察曝气量和缺氧好氧时间比(AO时间比)对多级AO工艺生物脱氮和N_2O释放特性的影响,提出优
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有机物是了解PM_(2.5)污染特征和生成机制的关键污染物。本研究选择清华园观测点,基于固相微萃取(SPME)、固相萃取(SPE)与气相色谱质谱(GC-MS)和串联质谱(GC-MS/MS)联用技术,分析了PM_(2.5)中有机物的主要组成;结合相关性和聚类分析、密度泛函理论计算、特征污染物比值等手段,探究了北京PM_(2.5)中的有机物的污染特征和大气光化学反应机制。采用SPME-GC-MS方法,
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