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文章来源:haiyun8 发布时间:2024-05-09 01:14:36

现有研究表明,应用厌氧消化和脱氮工艺联合高浓度污水,具有较好的效果,但对于浓度相对较低的生活污水,仍然是个不小的挑战。为了研发对低浓度生活污水的效果,德国埃尔朗根-纽伦堡大学(Friedrich-:lexander-UniversittErlangen-Nrnberg)流体力学研究所搭建了一个厌氧消化工艺+厌氧氨氧化工艺的中试装置,用于将的生活污水后用作家庭再生水。相比饮用水而言,家庭再生水没有明确的水质要求,所以本案例中出水水质标准的设定参照德国污水规范(:bwV216)和巴伐利亚洗浴用水规范(BayBadeGewV28),出水氨氮、总氮、磷、COD的限值分别为175mg/L,大肠杆菌和肠球菌不应超过9CFU/1ml和33CFU/1毫升。水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离机泵。水泵在运行中,应注意以下事项:检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度。
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。
同时厌氧阶段对氨氮不但没有去除,反而使其有所上升,氨氮质量浓度高达7-8mg/L,C与N质量比仅为.2--.3[],2传统生物脱氮工艺存在的问题传统 一反 工艺存在以下问题川: 菌群增殖速度慢且难以维持较高生物浓度,造成系统总水力停留时间(HRT)长,有机负荷较低,增加了基建投资和运行费用; 过程是在有氧条件下完成的,需要大量的能耗;反 过程需要一定的有机物,废水中的COD经过曝气大部分被去除,因此需要外加碳源;要保持系统较高的生物浓度并获得良好的脱氮效果,必须同时进行污泥回流和 液回流,增加了动力消耗和运行费用;抗冲击能力弱,高浓度氨氮和亚盐会 菌的生长;为中和 过程产生的酸度,需要加碱中和,增加了费用。而作为有机所需的选择性氧化剂,Fenton试剂氧化性太强了,难以有所作为。直至它在降解持久性有机污染物方面表现出独特的优势,它可以将大分子有机物降解为小分子有机物或直接氧化成无机物CO2和H2O[42-43]。Fenton法(即H2O2/Fe2+)以H2O2为氧化剂,Fe2+为催化剂来催化H2O2的反应。H2O2在无催化物质存在下反应速率较慢,可是当有Fe2+存在时,其反应激烈并产生大量羟基自由基,氧化能力仅次于氟。
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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建筑能耗已经成为全球可持续发展共同关注的问题。据相关数据统计,目前我国9%以上的建筑都属于高能耗建筑,不仅导致大量的能源被浪费,还导致环境被污染和破坏。就建筑能耗来看,包含了诸如采暖、空调、照明、家电、热水等诸多方面的能耗。而设计作为建筑施工的重要依据,其设计的水平的高低,不仅关系到工程质量,而且还关系到建筑能耗的高低。因而为适应时代发展的需要,就应在建筑设计中应用相应的节能措施,才能更好地促进建筑节能设计水平的提升,进而降低建筑能耗,减少对环境的污染,降低能耗费用,从而更好地适应当前建筑业发展的趋势, 终提高企业的核心竞争力和市场竞争力,促进企业完转型和有效的升级。微波能从微波发生器的激励腔输出后经环形器进入双定向耦合器,再经过三螺钉调配器进入馈能波导,然后辐射进入反应腔体(3cm3cm4cm)。待水样从反应柱(ID=3cm,H=5cm)上端进入,采用气液同向进气方式;出水经过冷凝后由水样收集罐接收,尾气经活性炭柱吸附后排空。结果与讨论2.1活性炭吸附对化学品洗箱废水的效果活性炭作为一种吸附剂被广泛应用于废水中。试验首先考察了单独活性炭吸附对化学品洗箱废水的效果,其中吸附柱直径为3cm,填装高度为3cm,活性炭填装量为1g,进水流量为3.2mL/min,试验结果如所示。