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  • 高通量測序研究酒精廢水治理中厭氧活性污泥的微生物菌群

      1 引言  酒精是重要的工業原料,已被廣泛應用于生物、化工、食品等各個領域.全球當前又在積極發展燃料酒精,采用燃料酒精代替石油作為車用燃料.然而,酒精生產會伴隨產生大量的高濃度有機廢水,研究發現,每生產1 t酒精,要排放13~16 t廢水,廢水中污染物成分有殘糖、蛋白質、纖維素和鹽分等,具有高化學需氧量(COD)、高生化需氧量(BOD)的特點.厭氧消化是治理酒精生產廢水的主要技術,它既可以高效

    2017-04-22 15

  • 污泥水磷和有機物同步混凝去除方法

      1 引言  污泥水是指污水處理廠污泥濃縮、消化、脫水等環節產生的污水, 具有流量小、污染物濃度高、水質波動大的特點雖然其流量僅占污水處理廠進水量的5%以下, 但卻貢獻了10%~50%的磷負荷、10%~80%的氮負荷和5%~20%的有機物負荷.特別是強化生物除磷系統, 聚磷菌胞內的聚磷酸鹽在污泥處理過程中會大量釋放.如果將污泥水直接回流至進水口, 既會造成磷的重復處理, 又可能導致出水難以達標排

    2017-04-21 8

  • 酒精廢水治理中厭氧活性污泥的微生物菌群

      1 引言  酒精是重要的工業原料,已被廣泛應用于生物、化工、食品等各個領域.全球當前又在積極發展燃料酒精,采用燃料酒精代替石油作為車用燃料.然而,酒精生產會伴隨產生大量的高濃度有機廢水,研究發現,每生產1 t酒精,要排放13~16 t廢水,廢水中污染物成分有殘糖、蛋白質、纖維素和鹽分等,具有高化學需氧量(COD)、高生化需氧量(BOD)的特點.厭氧消化是治理酒精生產廢水的主要技術,它既可以高效

    2017-04-20 10

  • 碳納米管修飾電極電催化還原去除廢水中的氯霉素

      氯霉素具有良好的抗菌作用和藥物代謝動力學特性,在控制和治療家畜、 家禽、 蜜蜂和水生動物的傳染性疾病中發揮了重要作用[1, 2]. 但是,氯霉素能夠抑制人體骨髓造血功能,引起再生障礙性貧血,甚至誘發癌癥[3]. 為此,美國、 歐盟等國家和組織將氯霉素列為違禁藥物,規定不得在動物源性食品中檢出,我國也于2002年規定在動物疫病防治中禁止使用氯霉素. 由于氯霉素的廣譜抗菌作用,使用方便且價格低廉,

    2017-04-19 13

  • 壓力電場污泥脫水工藝過程研究

      隨著我國城鎮化水平不斷提高,城市污水處理能力已達到1.22億m3,“十二五”期間將增加9 000萬m3[1]; 此外我國每年污水廠產生的污泥達3千萬t(含水率按80%計),到2020年預計將翻一番[1]. 同時,剩余污泥含水量極高(≥95%)[2, 3, 4],脫水性能差,處理處置困難[5, 6]. 因此,發展高效低耗污泥脫水減量技術已成為目前研究的熱點,同時也是我國未來污泥處置領域面臨的嚴峻

    2017-04-18 10

  • 污水管網典型混流制區域水量水質波動特征解析

      我國城市建設早期污水收集多采用合流制,而新建城區均采用分流制,但在老城區的分流制改造以及新城區的不斷擴建過程中,由于管網底帳不清、 管道私接等原因,雨污管網混接現象嚴重,很多城市污水管網均呈現典型混流制特征[1, 2]. 混流特征污水管網存在著復雜的多源入流入滲、 CSO/SSO等問題,尤其是在雨季條件下,污水管網和污水處理廠的運行均要面對極大的挑戰.  針對管網混接問題的檢測與維護,目前主要

    2017-04-17 12

  • 鈦鹽混凝劑調理對活性污泥絮體理化性質的影響

      近十幾年來市政和工業廢水處理過程中面臨一個很大的問題,污水生化處理過程中會產生大量的剩余污泥. 這些剩余污泥的含水率大都超過了99%,而且剩余污泥的處理處置費用已占到水處理總成本的50%~80%[1]. 因此,減小污泥體積是在處理和處置過程中急需解決的問題,開發高效的污泥脫水技術對于實現污泥的減量化具有十分重要的意義,也成為目前我國環保工作者研究的重要課題之一.  污泥脫水處理是比較難的一個過

    2017-04-16 10

  • 高硝氮廢水處理方法

      隨著工業化程度的加快,地下水及地表水的污染逐步加劇. NO3-作為一種水體污染物,廣泛存在于地表水和地下水中. 目前部分地區的地下水中NO3--N濃度已經達到150mg·L-1左右[1~3],嚴重威脅到人類的健康. 隨著對工業廢水總氮排放要求的提高,廢水中NO3--N的去除逐步受到研究者的關注. 當前NO3-的去除方法一般為生物反硝化法[4]、 離子膜交換法[5]和反滲透法[6]等.  生物反

    2017-04-16 10

  • 處理含鈷工業廢水的方法

      在當今環境污染中,水體污染已嚴重威脅著社會發展與人類健康,成為亟待解決的主要污染問題之一[1, 2]. 一直以來,金屬污染因其危害大、 治理難等特點成為工業廢水治理過程中的一大難題[3, 4]. 隨著冶金、 電鍍及核技術等的迅猛發展,水體重金屬污染中鈷元素污染也隨之而來. 當鈷離子濃度較高時會對植物產生毒害作用,危害人類健康. 目前的方法對于廢水中Co2+的去除比較困難,普遍采用的物理-化學處

    2017-04-15 15

  • 再生水深度脫氮除磷方法

      再生水深度脫氮除磷是實現污水資源化利用的有效途徑[1, 2],然而目前在深度處理的過程中仍存在一些問題: 在脫氮方面,由于污水廠尾水自身存在碳源不足的問題,常需額外投加碳源,增加了成本的同時也容易產生二次污染. 為解決這些問題,在反硝化過程中往往結合自養反硝化等進行脫氮[3, 4]. 硫自養反硝化因其具有工藝簡單,無需外加碳源以及價格低廉等優點在低碳氮比污水處理中得到了廣泛應用并取得了較好的效

    2017-04-14 19

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綠水公司是專業的水處理設計和水處理工程公司。

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