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氨氮废水的来源与危害
小伙伴们知道什么是高浓度氨氮废水吗?知道高浓度氨氮废水的危害有哪些吗?今天小编就和大家一起来探寻高浓度氨氮废水的前世今生。含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人类的活动也是水环境中氮的重要来源,主要包
更新日期:2021-08-18 14:19:56
脱氮除磷系统药剂投加的正确姿势!
脱氮除磷是污水处理系统的一项重要功能,要保障脱氮除磷处理达标,很重要的一点就是要保证给微生物提供充足的有机物。有效的反硝化需要易生物降解的碳源,生物除磷需要短链挥发性脂肪酸,在一些天然水质较软的地区, 需要补充碱度以维持整个曝气池硝化过程所需的pH条件;另外,如果使用化学除磷,无论是作为生物除磷过程的补
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含镍电镀废水中镍离子的去除工艺研究
以某含镍电镀废水为试验原料,采用化学沉淀法处理含镍电镀废水。试验通过调节溶液pH值、反应温度、双氧水的加入量对处理效果的影响,确定化学沉淀法处理含镍废水的最佳条件为:溶液pH为11、反应温度为60℃、双氧水添加量/含镍废水量为3%。处理含镍离子浓度为7840mg/L的含镍废水时,废水中镍离子去除率可达99.99%,处理后残留
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污水处理厌氧氨氧化工艺研究与应用进展
叙述了厌氧氨氧化的工艺原理、工艺形式和主要功能微生物的特征等研究进展,总结了温度、基质浓度和pH、DO 含量、有机物、金属离子等对厌氧氨氧化过程的影响,介绍了厌氧氨氧化工艺在污水处理测流和主流实际工程中的应用实例,阐明了工艺的处理效能和运行参数等,分析了在实际应用中存在的问题。认为实现工艺的快速启动,有效
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污泥颜色变黑 不仅仅因为溶解氧!
污水处理运行中引起污泥发黑的原因很多,比如由于曝气池中缺少溶解氧而引起的污泥发黑、进水中含有较多的色素物质等。曝气池污泥发黑很多时候是污泥缺少溶解氧造成的,因此,一旦发生污泥发黑的情形,首先应是检查曝气池的溶解氧含量,再检查进水水质,根据水质检查的结果,具体地判断是由什么原因造成的。常见的污泥发黑的
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电镀废水治理及回用技术探析
电镀行业由于自身的生产特性,在其生产过程中需要消耗大量的水资源,并排放大量的电镀废水,这使得水资源被大量消耗,同时也造成了极大的污染,包括水体污染、土壤污染等。通过对电镀废水进行处理,将大部分的水资源进行回收利用,不仅可以大幅减少电镀废水的排放,降低对环境的污染,同时也能节约大量的水资源,从而使电镀
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高浓度印染废水处理工程实例
采用酸析+UASB的组合工艺处理高浓度印染废水,工程运行结果表明:退浆水进水pH值10~13,CODCr≤25000mg/L,SS≤600mg/L,碱减量水进水pH值10~13,CODCr≤25000mg/L,SS≤400mg/L,处理后出水pH值6~9,CODCr≤2500mg/L,SS≤300mg/L。该工程可有效降低高浓度废水的pH值调节费用,减少末端综合废水的处理成本和难度。印染行业
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污水处理技术之MBR工艺的七种组合
膜生物反应器是一种由膜分离与生物处理技术组合而成的废水生物处理新工艺。膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜) ;按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。1、MBR工艺在国内的研究现状80年代以来,膜生物反应
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[中水回用] 膜法水处理的这几个处理技术你知道吗?
膜分离技术是近40年来迅速崛起的一项高新技术, 已发展成产业化的高效节能分离过程和先进的单元操作过程。目前已经成熟和不断研发出来的微滤、超滤、反渗透、纳滤、渗析、电渗折、气体分离、渗透汽化、无机膜等技术正在广泛用于石油、化工、环保、能源、电子等行业中,并产生了明显的经济和社会效益,特别是它将对21世纪的工
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工业废水中水回用工艺及主要应用领域
在工业废水回用领域中,研发并成功应用的技术是具有高效除浊和除盐能力的超滤/微滤与反渗透/纳滤的集成技术。该技术以其占地面积小、环境友好、自动化运行、规模化生产、减少成本等优势而在欧美等发达国家得到广泛应用,并且正逐渐在我国得到推广。工业废水 中水回用 膜生物反应器工业废水中水回用工艺目前,我国工业废水中
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深度水处理技术在焦化 废水处理中的应用
1 焦化废水特征分析焦化废水是配合煤在高温干馏、煤气净化以及化工产品回收期间所产生的富含多环芳烃、挥发酚以及氨等化合物的工业废水,其成分相对复杂,并且内部含有较多降解难度较大的有机物,水质容易出现波动。焦化废水水质则是受到多种因素共同作用,包括煤炭质量、工艺流程、操作技术等。焦化废水因为副产品回收、煤
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工业循环水九大腐蚀机理全解析
1电化学腐蚀电化学腐蚀指金属表面与离子导电的介质发生电化学反应而产生的破坏。在反应过程中有电流产生,腐蚀金属表面上存在着阴极和阳极。阳极反应是金属原子失去电子而成为离子状态转移到介质中,称为阳极氧化过程。阴极反应是介质中的去极剂吸收来自阳极的电子,称为阴极还原过程。这两个反应是相互独立而又同时进
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