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121.
污水移动床连续过滤过程的数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过建立数学模型对污水固定床和移动床过滤过程运行特性进行了模拟分析,该模型包括滤料和污水质量衡算方程、滤层过滤动力学方程和滤层压降计算方程。对固定床过滤过程的模拟结果表明,在一个过滤周期内随时间增加,污水过滤的负荷由顶部向底部滤层逐渐转移,滤出水的水质逐渐变差,同时滤层的总压降逐渐增加,经过足够长的过滤时间后,整个滤层将达到饱和状态从而过滤失效。对移动床过滤过程的模拟结果表明,在移动床过滤期间,滤料由上到下得到逐渐更新,滤层过滤能力得到恢复,滤出水的水质变好,滤层的总压降减小。  相似文献   
122.
以TiO2为催化剂,采用中压汞灯为光源对5种偶氮染料溶液进行了光催化降解的实验研究。结果表明,在上述条件下能够使直接R-F,直接黄y-5 GL,直接耐晒翠蓝B-GL,阳离子B-2RL,直接耐晒蓝B-BRL等偶氮染料水溶液降解脱色,染料脱色为动力学一级反应。5种偶氮染料在初始浓度50mg/L,温度201℃下,经20min光照,其脱色率分别为97.01%、97.90%、88.13%、96.95%、95.74%;CODCr去除率分别为58.64%、40.61%、44.60%、44.71%、55.56%。并讨论了pH值、催化剂用量、脱色时间和染料结构等因素对脱色与降解的影响。  相似文献   
123.
矿山废水的危害及其治理中的微生物作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
微生物技术处理矿山废水具有费用低、适用性强、无二次污染、可回收单质硫等优点,成为最有潜力的矿山废水处理方法之一。在分析矿山废水对环境危害的基础上,介绍了微生物在矿山废水治理中应用的现状和发展趋势。  相似文献   
124.
流体力化学-二次流原理在污泥颗粒化中的研究前景   总被引:1,自引:0,他引:1  
颗粒污泥形成受多种因素的影响,通过在流体中添加适量剂量的絮凝剂,利用流体力化学-二次流原理,施加合适的流体剪切力,形成合理的二次流场,可以在很短的时间内形成原始颗粒污泥.利用污泥内部和水中的微生物,通过好气或厌气培养,能加快(好氧或厌氧)颗粒污泥的形成,是加快颗粒污泥培养的有效途径,在污水处理生产应用中具有广阔的前景.  相似文献   
125.
金属负载活性炭催化氧化处理印染废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
用自制金属负载活性炭催化剂(Cu/AC、Fe/AC、Ni/AC、Mn/AC)对印染废水进行了空气和ClO2催化氧化实验比较,并对影响催化氧化效果的几个因素:不同活性成分、pH值、反应时间、催化剂投加量进行了分析。结果表明:在pH为5.7、反应时间为60min、载铜活性炭催化剂投加量6g/L、ClO2投加量40mg/L时,催化氧化效果最佳,CODCr去除率可达80%以上。  相似文献   
126.
介绍了硫酸盐还原菌(SRB)的分类、代谢机理和生长影响因子,并就SRB在工业废水和酸性矿山废水(AMD)厌氧生物修复方面的研究进展进行了综述,最后提出这方面研究尚存在的问题。  相似文献   
127.
目的对TiO2吸附O2,H2O以及有机物的机制进行了详细的研究和分析。方法利用模型推断与实证分析相结合的方法。结果得到了TiO2的表面性质以及用作光催化剂处理有机废水中的反应机理。结论TiO2催化剂表面性质、吸附物的种类是影响吸附过程的主要因素。  相似文献   
128.
通过膜生物反应器(MBR)处理某车辆厂洗车废水的实验研究,结合理论计算,分析了操作压力及环境因素对膜过滤性能的影响.研究结果表明,在低压区,膜本身阻力占主导地位,它与操作条件无关;在中压区,浓差极化阻力占主导地位,它与其他操作条件关系密切;在高压区,凝胶层阻力占主导地位,操作压力增加对膜通量影响不大,在此阶段膜分离特性还与污泥浓度、膜面流速等操作条件有关.所以,采用膜反应器处理洗车废水,在MBR中存在一个临界压力,当操作压力高于临界压力时,膜通量随操作压力变化不大,而膜表面污染却明显加剧.因而设计膜生物反应器时,操作压力是一个重要的参数.此外.还研究了温度、pH值、水力停留时间等环境影响因素对膜过滤性能的影响.  相似文献   
129.
微生物对处理金属污染的废水具有潜在的优势,本试验在厌氧或兼性厌氧的条件下采用液体培养基对阴沟菌和厌氧菌培养,对污染物Zn的去除率在48h就已经达到了80%左右,大大缩短了微生物吸附降解锌的反应周期,最后锌以硫化锌沉淀的形式从水体中去除.  相似文献   
130.
化学沉淀法从氨氮废水中回收磷酸铵镁   总被引:1,自引:0,他引:1  
在模拟氨氮废水中进行磷酸铵镁(MAP)沉淀实验,研究回收MAP的适宜条件. 结果表明:在pH值8.0~11.0之间时生成的沉淀主要成分为MAP;当pH值为10.0,离子配比n(NH 4):n(Mg2 ):n(PO3-4)控制在1:1.4:1时得到的晶体纯度较高,沉淀量可达3.14 g·L-1,此时氨氮去除率为91.5%. 分析表明回收MAP可以大幅度降低化学沉淀法的成本,有利于该方法的实际应用.  相似文献   
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