生物炭泥-超滤组合工艺处理高有机物、氨氮复合污染水源

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以重庆某水厂高有机物、氨氮复合污染水源水为对象,研究了生物炭泥/絮凝-沉淀-超滤组合工艺的活性炭补充对生物富集及效果影响,考察组合工艺效果及与传统工艺对比.结果表明,随着补充炭量的增加,炭泥中的生物量逐渐增加,生物培养罐培养10 d左右完成生物富集,生物量达到90 nmol P/g左右.生物炭泥-超滤组合工艺对CODMn和氨氮的平均去除率分别为56%和60%,比常规工艺去除率分别提高了26.9%和38%.组合工艺最终出水水质指标达到GB 5749—2006《生活饮用水卫生标准》.
其他文献
皂土加入无水氯化钙、微晶纤维素和中性红试剂等,制备一种吸水率高、吸水时间长、以颜色变化为指标的复合型干燥剂.研究表明,皂土经过酸洗处理吸水性明显高于未酸洗的皂土,皂土和无水氯化钙、微晶纤维素的质量比为5:3:3时,吸水效果最优,48 h吸水率达103%.
以十六烷基二甲基叔胺、棕榈酰胺丙基二甲基胺、1,4-二氯丁烷和1,4-二溴丁烷为原料合成了四种阳离子双子表面活性剂(CG-C、CG-PC、CG-B和CG-PB).产物结构经红外光谱和核磁共振氢谱进行确认,并通过对表面张力、油水界面张力、泡沫性和乳化性等性能的测定来阐述分子结构(疏水碳链和无机反离子)对阳离子双子表面活性剂效能的影响.结果表明,含Br-的表面活性剂的表面活性优于含Cl-的,碳链上酰胺基团的引入导致表面活性降低;反离子对降低界面张力的能力影响不大,未带有酰胺基团的降低界面张力的能力较强;含有C
通过水热、沉淀两步法制备ZrO2-(NH4)3 PW12 O40复合材料,采用SEM、TEM、XPS、UV-Vis DRS和电化学测试等进行表征.结果表明,ZrO2附着在(NH4)3 PW12 O40表面,对紫外光的吸收能力增强;电化学测试表明,ZrO2-(NH4)3PW12O40的载流子分离效率高于单体.草酸浓度为1 mmol/L,初始pH为2,ZrO2-(NH4)3PW12O40在30 min内光催化降解RhB效率达到99.7%.自由基捕获实验表明,O2·-为主要活性物种,草酸产生的CO2·-与h+产
为了改善机制砂水泥砂浆的力学性能和耐磨性,将纳米胶体SiO2和疏水剂掺入其中,分析纳米胶体SiO2和疏水剂的类型和掺量对机制砂水泥砂浆性能的影响.结果表明,纳米胶体SiO2-1050为7%和荷叶疏水剂P800为4%时,机制砂水泥砂浆的力学性能最优,其抗折和抗压强度分别提高了3.75%和20.3%.再根据机制砂水泥砂浆的力学性能,选取中水泥砂浆耐磨性也提高了25%.综合分析证明,胶体纳米二氧化硅和疏水剂对机制砂水泥砂浆力学性能和耐磨性能有着很好的增强效果.
以质量分数为90%的乙醇水溶液为溶剂,采用冷却结晶的方法,考察了甘油选择性催化氧化反应中未转化的甘油以及甘油醛和甘油酸副产物对1,3-二羟基丙酮(DHA)结晶过程的影响.结果表明,甘油会导致DHA结晶产品纯度的降低,而甘油醛和甘油酸对结晶产品纯度的影响较小;在相同的结晶时间内,DHA结晶产品的收率随着甘油和甘油酸含量的增加而上升,而随着甘油醛含量的增加呈现先减小后增大的趋势;杂质的添加会导致DHA结晶产品形貌不规则,结晶产品的粒度均呈现双峰分布.
水合物阻聚剂是解决海上油气混输过程中水合物堵塞的一种有效方法.采用高压蓝宝石反应釜系统,系统研究了由乳化剂Span20和阿托伐他汀复合而成的水合物阻聚对油水体系中水合物颗粒的阻聚性能,测量并计算了对应的诱导时间和水合物生成耗气量.结果表明,同未加入水合物阻聚剂体系相比(除了70%),水合物阻聚剂的存在缩短了诱导时间,并显著提高了水合物的生成量;初始含水率和阻聚剂添加量对水合物阻聚剂性能具有重要影响,其适宜范围分别为<50%和1.0% ~3.0%;另外,在满足水合物生成区域范围内,初始进气压力(过冷度)对含
用壁挂式酒精喷灯模拟火灾现场,对一种室内水性膨胀型钢结构防火涂料的耐火极限和膨胀倍数进行测试.采用热重/差热(TG/DTG)对涂料的热稳定性进行表征,用红外光谱(IR)和X-射线衍射(XRD)分析燃烧后炭层结构,用数码相机和SEM观察炭层的形貌.结果表明,该涂料的耐火极限为160 min,膨胀倍数为12.2,最大失重温度为328℃,涂料受热分解后生成含有P—C—O、—CH2—、C—O和—OH结构的炭化物,炭层中含有TiO2与TiP2 O7,且炭层呈现“蜂窝状”多孔结构.该防火涂料的性能符合GB 14907
优化了热水浸提法提取篱栏网多糖的工艺,最佳条件为:液料比26 mL/g,温度94.5℃,提取时间3.6 h,提取次数2次,此时多糖提取率为(4.38±0.04)%;该多糖清除DPPH自由基的IC50值为(0.12±0.03)mg/mL,清除羟基自由基的IC50值为(1.21±0.02)mg/mL.
以硝酸银为银源,通过绿色化学法合成纳米Ag溶胶,进一步采用湿化学的方法,成功制备出了具备高性能可见光响应的Ag/Ag2O复合光催化剂.同时采用XRD、SEM、UV-Vis DRS、XPS等对其进行表征.结果表明,成功构建出了金属-半导体异质结结构的Ag/Ag2O颗粒,其粒径约200 nm,禁带宽度为1.42 eV.通过负载纳米Ag的方法,基于表面等离子体共振效应,增强了材料在可见光区的吸收,同时抑制了光生载流子的复合,提高了量子效率,使Ag2O在可见光下的光催化性能得到了明显的改善.
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