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1.
在初始Cr6+质量浓度5~60 mg·L~(-1)的范围内,厌氧颗粒污泥通过生物还原和生物吸附双作用对Cr6+具有一定的去除效果,且当Cr6+质量浓度为25 mg·L~(-1)时,Cr6+去除率达到最大值,为95%.添加Cr6+实验组的甲烷产量均低于对照组的甲烷产量,这表明Cr6+对厌氧微生物代谢活性存在抑制作用,且随着Cr6+质量浓度的提高,抑制作用越强.通过线性拟合分析,Cr6+对厌氧微生物的半抑制浓度(IC50)为31. 5 mg·L~(-1).  相似文献   
2.
长距离输水管线工程一般为单管或双管供水,担负着供应城市用水的重任,若发现爆管事故,因敷设在地下、地点偏僻难以及时发现,会造成直接经济损失和不良的社会影响。根据测压仪传输的管道压力突变时间差,可以确定爆管位置,常用方法隐含的假设爆管位置在两最近压力变化测压点之间,但实际情况有所不同。通过改进原有的方法,可准确判定爆管位置,对事故早发现早解决,保证长距离输水管线工程事故后尽快恢复运行。  相似文献   
3.
三江平原是我国粮食主产区之一,近年来农业水资源出现危机.预测该地区地下水动态变化趋势,对于指导该地区合理开发利用地下水有着重大的理论和现实意义.建立了基于RAGA的灰色BP神经网络预测模型.该模型克服了传统GM(1,1)模型存在明显系统误差的缺点,既具有GM(1,1)模型对数据确定性方面把握的长处,也融合了人工神经网络在不确定因素预测领域的优势.通过两种途径进行检验,结果表明该模型具有相对较高的预测精度.运用该模型对三江平原地下水埋深进行动态预测,未来五年内,如果仍按目前的发展模式,该地区地下水埋深仍将持续下降,从2007年到2012年,该地区地下水平均每年下降0.3m.预测结果对有关部门的政策决策具有一定的指导意义.  相似文献   
4.
混沌理论及其在水文水资源中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
混沌理论在水文水资源中的应用主要包括水文水资源系统的性质识别和非线性预测两个方面。在简要介绍混沌时间序列重构的基础上,着重介绍了混沌时间序列在水文水资源系统中的应用领域、研究中比较常用的方法和所得到的一些结论,并提出了应用中存在的一些问题。参34。  相似文献   
5.
为了利用我国西北地区的苦咸水资源,满足日益增长的饮用水需求,利用自行制备的典型聚酰胺复合纳滤膜处理西北某地经过混凝+沉淀+石英砂过滤预处理的苦咸水,研究该纳滤过程的处理效能.结果表明,该纳滤膜能有效截留原水中各类无机离子和溶剂性有机物,保证出水满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)对相关指标的要求;综合考虑膜污染速率和溶质截留情况,认为选用0. 5 MPa的跨膜压差是较为合适的;纳滤膜处理该苦咸水时的膜污染为天然有机物的有机污染和无机盐沉淀的无机污染的共同作用.  相似文献   
6.
采用反渗透技术对垃圾填埋场渗滤液进行深度处理及回用现场中试试验,经180 d运行,结果表明,经原水反渗透和浓水反渗透处理可实现系统整体回收率高达90. 5%,系统总产水各项指标均优于《城市污水再生利用-工业用水水质》(GB19923-2005)中敞开式循环水系统补充水的水质标准,系统对COD、氨氮、总硬度及电导去除率均分别保持在97%、85%、98. 6%和98. 3%以上.  相似文献   
7.
基于熵权的DRASTIC模型及其在地下水脆弱性评价中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对DRASTIC模型中需要人为确定各项指标权重的缺点,将熵权系数法与DRASTIC模型相结合,建立了基于熵权的DRASTIC模型。在新的耦合模型中,各项指标的权重由客观数据计算得到,消除了人为确定权重的主观误差。将该模型应用于地下水脆弱性评价之中,对大连市5个水文地质区段的地下水脆弱性进行了评价。评价结果表明,所建立的新模型是科学合理的,其结果更加客观。表6,参7。  相似文献   
8.
以市政污泥为底物,建立高温两相厌氧消化系统,考察其运行性能,并与单相厌氧消化系统进行对比.运行结果表明两相厌氧消化系统具有更好的处理效果,稳定运行阶段TS、VS去除率和产甲烷比率分别为(41. 6±1. 7)%、(48. 0±4. 4)%和206. 8 m L·g-1VS,均高于单相厌氧消化系统;市政污泥经两相厌氧消化后,其卫生化程度(病原体、重金属及毒性有机物质量浓度)优于单相厌氧消化系统;市政污泥经厌氧消化后脱水性能会下降,但两相厌氧消化系统后的市政污泥具有更好的脱水性能,且最佳PAM投加量为5 g·kg~(-1)TS.  相似文献   
9.
采用上流式厌氧污泥床反应器(UASB)作为反应装置,以颗粒活性炭为污泥载体进行污泥固定化,以豆制品加工废水为发酵底物,考察系统启动过程运行特性及水力停留时间(HRT)对系统运行性能的影响.研究表明,通过调控系统pH值可在20 d达到污泥固定化生物制氢系统的稳定持续产氢运行状态,并通过优化系统HRT条件可实现生物制氢系统的最大产氢量6. 3 L·L~(-1)·d~(-1).  相似文献   
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