二级A/O生物接触氧化工艺处理农村生活污水

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采用二级A/O生物接触氧化工艺处理实际农村生活污水.反应器A/O容积比5∶8,采用柔性生物绳作为生物填料,可有效解决传统农村生活污水处理存在的污泥产量大的问题.结果 表明,系统稳定运行后出水COD和NH4+-N、TP的质量浓度平均可分别降至21.9 mg/L和1.35、0.09 mg/L,均达到GB 18918-2002的一级A标准.TN去除率可达到65.2%,出水质量浓度平均浓度≤20mg/L.
其他文献
为提高市政污泥生物炭对水中磷的吸附,将市政污泥在700℃下制备的热解生物炭(BC700)用FeCl3溶液进行磁化改性,制备磁性生物炭(MBC700),表征改性生物炭的组成、官能团分布和表面性质,考察其对典型水中磷的吸附效果和脱附后重复利用性.结果 表明,改性后铁氧化物已成功负载在生物炭的表面和孔隙中.在温度25℃、pH为6、生物炭投加量为50 mg时,对磷的吸附率达到了85.33%;改性污泥生物炭对磷的吸附与准2级动力学模型和Langmuir等温吸附模型的拟合相关度都很高,表明吸附过程是多种方式共同作用的
结合广西灌阳县某石英矿山实例,通过野外调查区域内各类地质灾害,查明现状地质灾害发育特征,评估采矿活动引发、加剧以及矿山自身可能遭受已存在地质灾害的影响,提出相应的防治措施和建议.结果 表明:现状地质灾害主要为不稳定斜坡和危岩,影响程度较严重;预测采矿活动可能引发和加剧的地质灾害类型为崩塌、滑坡、泥石流、采空区地面塌陷(沉陷)和矿坑突水等,影响程度严重.针对以上可能发生的地质灾害提出了注浆加固、截水防渗、生物消能、地面变形监测、及详细的水文地质勘探等防治措施.
针对水体重金属污染问题,通过高温对电解锰渣进行热活化制得改性电解锰渣(T-EMR),对改性前后的材料进行了表征,并用于去除水中的Cd(Ⅱ).结果 表明,T-EMR主要以生成沉淀的方式来吸附Cd(Ⅱ);T-EMR对于水溶液中的Cd(Ⅱ)的吸附量随着pH的增大呈先增加后减小的趋势,当Cd(Ⅱ)的质量浓度为40 mg/L时,Cd(Ⅱ)的最大吸附量为26.77 mg/g.T-EMR对于Cd(Ⅱ)的吸附符合准1级动力学的模型,符合Langmuir吸附模型,在平衡状态下吸附的Cd(Ⅱ)的最大吸附容量为47 mg/g,
采用水热合成法制备MIL-101(Fe)和MIL-101-NH2(Fe)用于吸附水中的四环素试验,并借助响应面法和SPSS对两种MOFs材料吸附四环素过程中的影响因素进行设计优化.以平衡吸附量为指标,吸附剂用量、初始浓度和温度为影响因素构建模型,探究各因素对吸附效果影响的显著性,将理论计算与实际试验结果相结合,确定最佳吸附工艺参数.结果 表明:吸附剂用量、初始浓度对吸附效果均有显著影响,而温度对吸附效果影响较弱;最优吸附条件为吸附剂用量5mg、初始浓度100 mg/L和温度45℃,此时,MIL-101(F
研究中性条件下,2种氨基多羧酸(APCAs),乙二胺-N,N\'-二琥珀酸(EDDS)和氨三乙酸(NTA)改良光-Fenton体系对2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)的降解.考察Fe(Ⅲ)和EDDS/NTA的络合比、Fe(Ⅲ)-EDDS/NTA配合物浓度、H2O2浓度及初始pH对2,4-DCP降解的影响.结果 表明,中性条件下,Fe(Ⅲ)和EDDS/NTA以摩尔比1∶1络合,Fe(Ⅲ)-EDDS/NTA配合物浓度为0.1 mmol/L,H2O2浓度为1.0 mmol/L时,2,4-DCP几乎完全降解.
通过水热反应法在316L不锈钢网上分别制备了CuO、ZnO、WO3、TiO24种氧化物薄膜,选择聚二甲基硅氧烷(PDMS)进行表面改性修饰,分析4种氧化物薄膜表界面特性与油水分离性能.结果 表明,经过PDMS修饰后,TiO2薄膜呈现超亲油超疏水特性,其水接触角达150°,而CuO、ZnO、WO3薄膜水接触角均小于150°;油接触角均趋于0°.TiO2薄膜对氯仿油水混合物表现出优秀的分离效果,分离效率高达90%,显著优于CuO、ZnO、WO3薄膜的油水分离性能.此薄膜有望用于含油废水处理.
运用计量地理学以及GIS空间分析等方法,对四川省地质公园空间分布特征及影响因素进行分析研究,结果表明:①运用最邻近距离指数法测算出四川省地质公园呈凝聚分布.②单密度指数峰值出现在达州市,地质公园数量最多地区之一,地域面积相对较小;综合密度指数峰值出现在广元市,低谷则出现在成都市,表明地质公园的发展受人口因素影响.③四川省地质公园分布均衡性处于中等水平,未显现分布极端差异化的情况,也未能达到空间均衡性的最优水平.④地质构造是影响四川省地质公园分布的主控因素,社会经济要素也影响着四川省地质公园的分布.
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为增强固定化微生物在生物处理设施中的丰度与污染消除能力,以具备异养硝化-好氧反硝化功用的Pseudomonas poae NL-4为主要供试菌种,并选用小颗粒的活性碳为主要吸附固定化材料,进行了该菌种的吸附-交联固定化条件优化实验与研究.结果 显示,在pH为7,菌液与活性碳颗粒的总质量比为1∶10,温度30℃,固定化7h,制备的PseudomoNas poae NL-4,培养72 h后对TN和NH4+-N的消除能力可分别超过5.449、3.919 mg/g.依此为基础,以戊二醛为交联剂,在0.1%的戊二醛
研究了自养硝化颗粒污泥(ANGS)对无机高氨氮废水的脱氮效果.在360 min的反应过程中,除氨氮去除率外,交替曝气模式下的亚硝酸盐积累率、总无机氮(TIN)去除率与同步硝化反硝化率均好于全程曝气.A/O模式下的氨氮去除率(31.25%~61.29%)、亚硝酸盐积累率(52.68%~57.84%)、TIN去除率(5.72%~24.28%)和同步硝化反硝化率(17.16%~39.62%)均明显低于O/A模式(分别为73.29%~99.18%、62.68%~100%、33.63%~52.12%和37.02%~