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1.
在氧化沉淀法去除铁的过程中,氧化反应分别在自然曝气、充气和除钙的条件下进行,对照结果进行分析,得出最佳的除铁配方,同时还着重对氧化反应速率及其影响因素(pH,Eh等)进行了探索性研究,为以后试验提供了一定的依据。 相似文献
2.
介绍了采用综合成井工艺完成曝气污水处理井的器具及方法。覆盖层用冲抓一沉井,以反力架使井筒下沉。基岩中采用钻、扩,结合锅锥取碴。 相似文献
3.
着重论述了深井曝气技术的工艺原理、充氧特性及实用效果,然后简要介绍了深井的施工方法,对深井作用作了初步评价。 相似文献
4.
微曝气垂直流湿地处理城郊低浓度生活污水模拟实验 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出微曝气垂直流湿地的概念,并通过柱状模型实验模拟研究了其对云南滇池流域城郊低浓度生活污水的处理效果.测定了模型的氧利用效率,最高为14.04%.在高水力负荷15.29m3/(m2·d)、气水比1:2的条件下,BOD5和NI4-N去除率分别为74.4%和63.5%,出水平均含量分别为4.96mg/L和272mg/L.结果说明,微曝气垂直流湿地工艺能满足低浓度生活污水高水力负荷的处理要求,微曝气耗能折价O.04-0.05元/m3. 相似文献
5.
组合生物技术处理制药废水及其生物相 总被引:2,自引:0,他引:2
为有效治理化学制药废水和生物制药废水,采用水解酸化-活性污泥[-曝气生物滤池组合工艺对制药废水进行室内模拟生物处理研究。结果表明:该工艺对出水COD、BOD5的去除率均大于90%,已达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二级标准。对生物相的显微镜观察分析表明,污泥絮体和生物膜生长良好,并出现变形虫、轮虫和漫游虫等原生和后生动物。对各构筑物中的细菌进行分离纯化,同时应用BIOLOG细菌鉴定系统进行鉴定,分别得到8株、3株、6株可培养的细菌。 相似文献
6.
7.
周严李士义蒋心诚魏俊 《湿地科学与管理》2019,(4):4-6
金川河作为城区内河,是南京市城北地区的重要通江河道,其水质改善直接关乎长江的保护。针对金川河水体氨氮含量过高的问题,采用曝气复氧、生物修复、生态岸线改造、沉水植物种植及生态驿站构建等生态修复措施,恢复城区河道生态系统。工程完工后,河道下游水质监测显示,金川河入江口氨氮指标已稳定达到地表水Ⅴ类标准,氨氮(NH3-N)、总磷(TP)及溶解氧(DO)等指标也得到进一步提升。金川河生态修复技术的应用对类似城区河道治理项目具有借鉴意义。 相似文献
8.
天然沸石曝气生物滤柱脱氮性能及生物再生 总被引:1,自引:0,他引:1
对二级天然沸石曝气生物滤柱的脱氮性能和生物再生进行了实验研究.研究结果表明,在进水有机负荷0.8~6.4 kgCOD/(m3·d)、水力负荷1~2 m/h、气水比1:1~4:1的工艺条件下,COD、氨氮和总氮去除率分别达到67%~90%、52%~82%和33%~67%;水中氨氮含量在10~30mg/L时,硝化速率为0.23mg/min.生物再生过程中,微生物不仅硝化解吸氨氮,还可以深入沸石孔道,直接利用沸石吸附的氨氮.分级分段进水可以提高沸石生物再生速度,减少再生时间. 相似文献
9.
地下水曝气工程技术研究——以德州胜利油田地下水石油污染治理为例 总被引:5,自引:0,他引:5
为了研究地下水石油污染现场曝气治理效果,在胜利油田石油开采区进行了地下水现场曝气治理技术研究。采用溶解氧浓度法研究了曝气操作条件(曝气深度、曝气压力和曝气流量)对地下水石油污染曝气治理技术的影响。实验结果表明:在相同曝气压力和流量下,曝气深度越大,影响半径越大,但影响区内的气流分布越稀疏;相反,曝气深度越小,则曝气影响半径越小,但在影响区内空气流线分布越密。气流分布密度和曝气影响半径随曝气压力和流量增大而增大,但存在一个最佳限值;现场曝气存在气流分布不对称现象,是由于土壤介质的渗透性不均匀所致。地下水曝气技术对地下水石油污染治理效果显著,但曝气操作条件对该技术影响较大,需根据地质条件通过现场曝气试验确定。 相似文献
10.
曝气充氧对城市污染河道内源铵态氮释放的控制 总被引:2,自引:1,他引:2
以城市污染河道沉积物和上覆水为研究对象,利用模拟实验方法,探讨不同曝气充氧方式(水曝气EW、底泥曝气ES)对污染河道內源铵态氮(NH4+-N)释放的影响.研究结果发现:从间隙水和沉积物中NH4+-N的削减效果来看,底泥曝气均要优于水曝气;实验结束后,底泥曝气组沉积物与间隙水中NH4+-N含量分别减少63.39%和43.33%,水曝气组分别减少了7.54%和13.98%;从沉积物-水界面NH4+-N的扩散通量变化来看,水曝气组界面通量高于对照组,其变化规律与对照组相似;底泥曝气组沉积物-水界面NH4+-N扩散通量变化过程完全不同于其它两组,在整个试验周期内(除第5 d以外),底泥曝气组的通量低于水曝气组,在第15 d最低,为13.73 mg/(m2.d),仅为水曝气组和对照组的14.68%和19.93%,表明底泥曝气组沉积物NH4+-N的释放潜力低于水曝气组沉积物. 相似文献