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461.
氨氮是一种典型的水体污染物,实现氨氮的快速、高效并且精确的检测,对水源保护、水产养殖和饮水安全都具有重要意义.目前,多种基于纳米功能材料的电化学传感器已经被成功的开发并用于氨氮检测.总结了包括导电聚合物、贵金属及其合金、金属氧化物以及复合材料在内的四类纳米功能材料在氨氮检测方面的研究进展,系统分析了各类材料的机理、优势和不足,并对应用前景进行了展望. 相似文献
462.
沸石去除废水中氨氮的实验研究 总被引:18,自引:1,他引:18
对用天然沸石和用NaCl再生处理后的沸石去除不同氨氮浓度不中的氨氮的实验进行了研究,结果表明,天然沸石和再生沸石对含氨氮废水有一定去除效果,其去除原理主要沸石以非离子氨的吸附作用和与离子氨的离子交换作用,且前者总强于后者。 相似文献
463.
根据重庆市大足县某镇生活污水处理工程实例,探讨了以人工快渗为核心的污水处理工艺处理小城镇生活污水的可行性.根据实际工程的运行效果得出:人工快渗可应用于小城镇生活污水处理,对有机物、氨氮、总磷有显著的去除效果,出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B类排放标准. 相似文献
464.
味精废水含有高浓度的SO4^2-氨氮,该废水采用厌氧处理会产生高浓度的硫化氢,从而抑制厌氧菌的活性,高浓度的氨氮也对厌氧处理产生不利影响。针对以上存在的问题,通过实验研究,培养使用厌氧硫酸盐还原菌处理高浓度味精离交废水,使厌氧处理味精废水COD去除率达到80%。 相似文献
465.
从活性污泥中驯化、筛选并分离出1株能有效去除氨氮的菌株LX 1-3,经过形态学与分子生物学鉴定该菌株为副球菌属(Paracouccus sp),NCBI Gen Bank登录号为MH156598.对该菌株进行反硝化性能测试,结果表明该菌培养的最适条件为30℃,最适p H值为7. 0~7. 3,48 h后脱氮率为30. 7%.将该菌与1株高耐盐季也蒙毕赤酵母(KX447139)搭配,脱氮效率有显著提高.在好氧条件下,按照好氧反硝化菌与高效耐盐菌1∶1的接菌量配比接入污水中,30℃反应48 h后,氨氮去除率为86. 36%.该研究为提高污水脱氮处理效率提供了有效的方法. 相似文献
466.
MAP法去除焦化废水氨氮 总被引:12,自引:0,他引:12
介绍了焦化废水中氨氮的组成和MAP法去除焦化废水氨氮的原理。研究了pH值、反应温度、反应时间、沉淀时间和r(Mg2 )∶r(NH4 )∶r(PO43-)对氨氮脱除效果的影响。结果表明,在pH为9.5、水温为25℃、反应时间为20min、沉淀时间为15min、r(Mg2 )∶(rNH4 )∶(rPO43-)为1∶1∶1时对焦化废水中的氨氮有较好的去除效果。 相似文献
467.
为研究恢复启动全程自养脱氮(CANON)工艺的方法,在原CANON工艺反应器上流式生物滤池中进行小试试验未对反应器内污泥进行任何处理的条件下,以自配的含NH4+.N和N02--N的培养基质为入水,采取经由厌氧氨氧化(ANAMMOX)反应的方式,对停止运行约1年的原CANON工艺进行恢复启动.调整水力停留时间(HRT)和培养基质中NH4+N、N02--N质量浓度,启动ANAMMOX反应;然后,调整培养基质中N02--N质量浓度和溶解氧(DO),成功启动了CANON反应器,整个过程共耗时67d.CANON工艺恢复启动完成后,当HRT为4.25h时去除效果较好,此时NH4+-N的容积负荷为160mg/(L·d),NH4+-N的去除率为90%左右,总氮(TN)去除率约为70%,TN去除量与N03--N生成量的比值介于1:0.13与1:0.32之间. 相似文献
468.
在不同的温度条件下,采用实验生态学方法,研究了氨氮对不同年龄阶段泥蚶的急性毒性试验。经双因子方差分析表明:氨氮浓度、温度以及氨氮浓度和温度的相互作用均极显著地影响二龄和三龄泥蚶96 h的成活率。在24℃、28℃、32℃时,总氨氮对二龄泥蚶的96 h LC50分别为348.40、312.99、219.06 mg/L,SC分别为34.84、31.30、21.91 mg/L;总氨氮对三龄泥蚶的96 h LC50分别为681.25、443.20、285.84 mg/L,SC分别为68.13、44.32、28.58 mg/L。 相似文献
469.
改性沸石去除微污染水中氨氮的试验 总被引:1,自引:0,他引:1
采用壳聚糖和氢氧化钠对天然沸石进行了改性,制备了新型改性沸石,并采用吸附-混凝的处理方法,对微污染水中氨氮的去除进行了试验研究. 通过扫描电镜和能谱分析对沸石进行了表征;考察了吸附时间、pH、氨氮初始质量浓度和沸石投加质量浓度等因素对氨氮去除效果的影响. 结果表明,在氨氮初始质量浓度为2.51 mg·L-1的微污染水中,投加质量浓度为1 g·L-1的改性沸石,氨氮去除率达到70.8%,更适用于现有的自来水工艺. 相似文献
470.
电化学氧化法处理高浓度氨氮废水的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用电化学氧化对模拟高氨氮废水进行预处理,考察了不同电极材料、电流密度、氯离子浓度和pH值等因素对氨氮去除效果的影响。研究结果表明,高电流密度和氯离子浓度有利于氨氮的去除,试验得到的适宜电解氧化条件为:电流密度15mA/cm3,氯离子浓度4000mg/L,采用Ti/RuO2~IrO2电极为阳极,电解2h。当初始氨氮浓度... 相似文献