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1.
通过实验研究了在不同盐质量浓度、碳氮比和HRT条件下,高盐含氮废水的反硝化过程中碳源加入、TN、NO3-N和NO2-N的变化规律.分析结果表明:废水反硝化污泥在UASB反应器中经过驯化后可以适应氯离子质量浓度为0~20 g/L的盐质量浓度环境.脱氮性能随着HRT增加和进水C/N增加而提高;而NO2-N积累也随着HRT增加和进水C/N增加而降低.经过优化反应条件,较适宜的条件为进水C/N=3∶1,HRT=7.08 hr.  相似文献   
2.
文章对酸性氧化电位水制备过程的主要影响因素--电解时间、极板间距、电解质浓度和电流进行了研究,并对生成的酸性氧化电位水处理废乳化液进行初步的实验研究.以pH和ORP为酸性氧化电位水制备的目标,通过单因素影响实验研究,确定酸性氧化电位水制备条件为0.3 mol/L的NaCl、电流I=0.70 A、极板间距d=3 cm,在此条件下生成的酸性氧化电位水中氧化性物质含量为2.6×10-3 mol/L.用此酸性氧化电位水处理废乳化液,COD的去除在酸化作用基础上可以提高4.86%至5.94%,去除率可以达到96.24%,具有酸化和氧化的协同作用.  相似文献   
3.
为探讨pH值对硝态氮反硝化体系的影响,设定初始pH范围为4~10,对反硝化过程中NO3-‐N、NO2-‐N、TN、TOC和△TOC/△TN的变化规律、反硝化动力学以及抑制机理进行研究.结果发现:最适宜的反硝化pH值为8,过酸过碱都不利于反硝化过程的进行.在pH=8时,反应时间最短,硝态氮的去除率为99.4%,TN的降解率为95.5%.亚硝态氮积累量在pH<7时小于1mg/L;pH>7时,随pH的增大而增大,最大积累率为22%.硝态氮比反硝化速率在pH=8时最大,为2.52mgNO-x‐N/(gMLVSS·h);亚硝态氮比反硝化速率在pH=7时最大,为1.66mgNO-x‐N/(gMLVSS·h).因此,反硝化最佳的pH值为7~8.  相似文献   
4.
依据烟气脱硫脱硝废水的主要特征配制模拟废水,研究不同硝态氮负荷对该废水反硝化过程中C和N的变化规律及脱氮效果的影响.间歇式批次实验结果表明:氮负荷为50~400 mg/L时,经过12 h后硝态氮去除率达到95%以上,反应过程中有10%~20%硝态氮转化为亚硝态氮.随着氮负荷的增加,T OC的消耗量也在增加,但降解率逐渐减小,去除每毫克硝态氮所需TOC依次为5.40、4.03、3.15、2.96、2.88、2.32和1.9 mg . TN的去除包括硝态氮、亚硝态氮和部分有机氮的去除,亚硝态氮完全去除时TN也基本去除.反应结束时,不同氮负荷下所需的△TOC/△TN为1.9~4.0.氮负荷从50 mg/L增加至400 mg/L ,容积反硝化速率由2.73 mg NO-3‐N /(L· h)增加至21.90 mg NO3-‐N /(L · h).△TOC/△TN与容积反硝化速率、氮负荷之间都呈良好的线性关系.  相似文献   
5.
城市污水处理厂产生的剩余污泥常用作厌氧水解产酸的原料,可为反硝化工艺提供可利用碳源.本文通过实验研究了在不同的驯化污泥与未驯化污泥质量比(n)下,剩余污泥厌氧水解酸化过程中pH、ORP、SCOD、TOC、TN、NO3-N、NO2-N和MLSS的变化规律.综合各因素分析,结果表明:最佳配比方式为n=1∶2.在此配比下,SCOD和TOC分别能达到的最大值为5006.7mg/L和2060mg/L,反应时间为3d.  相似文献   
6.
初始pH值对废水反硝化脱氮的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为探讨pH值对硝态氮反硝化体系的影响,设定初始pH范围为4-10,对反硝化过程中NO3-N、NO2-N、TN、TOC和△TOC/△TN的变化规律、反硝化动力学以及抑制机理进行研究. 结果发现:最适宜的反硝化pH值为8,过酸过碱都不利于反硝化过程的进行. 在pH=8时,反应时间最短,硝态氮的去除率为99.4%,TN的降解率为95.5%. 亚硝态氮积累量在pH〈7时小于1 mg/L;pH〉7时,随pH的增大而增大,最大积累率为22%. 硝态氮比反硝化速率在pH=8时最大,为2.52 mg NOx-N/(g MLVSS·h);亚硝态氮比反硝化速率在pH=7时最大,为1.66 mg NOx-N/(g MLVSS·h). 因此,反硝化最佳的pH值为7~8.  相似文献   
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