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篇1:生物增强活性炭技术处理微污染源水的研究
生物增强活性炭技术处理微污染源水的研究
摘要:采用不同的筛选分离技术,从试验源水中分离出8株优势菌种,经过反复驯化培养,形成具有高效生物降解能力的`高活性菌群.利用高活性菌群,采用人工循环固定方式形成生物增强活性炭工艺,进行其长期运行效能的试验研究.实验结果表明,生物增强活性炭工艺能够有效去除微污染源水的各类有机物,处理效能显著高于常规工艺和臭氧化工艺.源水经生物增强活性炭工艺处理后,其对氨氮的平均去除率为58.34%,对CODMn的平均去除率43.5%,对UV254的平均去除率57.4%,对TOC的平均去除率40.2%.经过色质联机检验,水中的各类微量有机物的种类和含量均有了显著的降低.作 者:黄丽坤 王广智 李俊生 李伟光 HUANG Li-kun WANG Guang-zhi LI Jun-sheng LI Wei-guang 作者单位:黄丽坤,李俊生,HUANG Li-kun,LI Jun-sheng(哈尔滨商业大学,食品工程学院,哈尔滨,150076)王广智,李伟光,WANG Guang-zhi,LI Wei-guang(哈尔滨工业大学,市政环境工程学院,哈尔滨,150090)
期 刊:哈尔滨商业大学学报(自然科学版) ISTIC Journal:JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF COMMERCE(NATURAL SCIENCES EDITION) 年,卷(期):, 24(4) 分类号:X52 关键词:高活性菌 生物增强 活性炭 深度处理 臭氧篇2:颗粒状活性炭对微污染源水的处理研究
颗粒状活性炭对微污染源水的处理研究
摘要:利用颗粒状活性炭对校园景观微污染原水处理效率的研究,结果表明:活性炭吸附可以去除水中的`部分有机物和大部分细菌,对水体指标CODMn、UV254、细菌总数等的去除率分别为30%~38%、45%~55%、89%~94.5%,对硝酸盐氮去除效果不明显.作 者:张阳 陶思源 于龙 潘晶 ZHANG Yang TAO Si-yuan YU Long PAN Jing 作者单位:张阳,潘晶,ZHANG Yang,PAN Jing(沈阳师范大学,化学与生命科学学院,辽宁,沈阳,110034)陶思源,于龙,TAO Si-yuan,YU Long(沈阳师范大学,实验中心,辽宁,沈阳,110034)
期 刊:沈阳师范大学学报(自然科学版) ISTIC Journal:JOURNAL OF SHENYANG NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) 年,卷(期):2008, 26(4) 分类号:X524 关键词:活性炭 微污染源水 吸附篇3:联用技术处理西江微污染源水有机物的研究
联用技术处理西江微污染源水有机物的研究
为了对西江微污染源水有机物的'去除效果进行研究,提出了使用高锰酸钾、粉末活性炭和聚合氯化铝的联用工艺,试验证明,KMnO4-PAC和KMnO4-粉末活性炭-PAC联用工艺对有机物有较好的去除率和沉淀效果,源水硬度的调节可以有效提高混凝效果,使用联用工艺时,对药剂的投加顺序和搅拌条件有一定的要求.
作 者:黄健嫣 梅胜 李冬梅 HUANG Jian-yan MEI Sheng LI Dong-mei 作者单位:黄健嫣,HUANG Jian-yan(广东工业大学,广东,广州,510006)梅胜,李冬梅,MEI Sheng,LI Dong-mei(广东工业大学公用设备工程系,广东,广州,510006)
刊 名:山西建筑 英文刊名:SHANXI ARCHITECTURE 年,卷(期): 35(7) 分类号:X703 关键词:微污染源水 联用工艺 KMnO4 PAC篇4:粉末活性炭-生物处理技术及工程应用
粉末活性炭-生物处理技术及工程应用
粉末活性炭-生物处理技术是一种强化生物工艺.本文介绍了该工艺的设计方法以及作者在不同化工废水处理中的应用实例,表明该技术在处理难生物降解的工业废水中有很好的应用前景,而且经济上可行.
作 者:吴浩汀 孔宇 作者单位:吴浩汀(东南大学环境工程系,南京,210096)孔宇(南京市市政设计研究院有限责任公司,南京,210096)
刊 名:环境污染治理技术与设备 ISTIC PKU英文刊名:TECHNIQUES AND EQUIPMENT FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION CONTROL 年,卷(期): 5(9) 分类号: 关键词:工业废水 粉末活性炭 强化生物处理篇5:生物活性炭膨胀床工艺处理微污染水源水
生物活性炭膨胀床工艺处理微污染水源水
在北京三家店水库建立150 L的反应器,研究了以活性炭为微生物载体的膨胀床工艺对微污染水源水中有机物和氨氮的处理效果及其受温度影响的程度.结果表明,本工艺对有机物和氨氮具有较好的'处理效果,对温度具有较强的适应性,常温下(15℃左右)和低温下(<4℃)对CODMn的去除率分别为20%和10%,对氨氮的去除效率大于85%.处理三家店水库出水可以满足二类地表水对CODMn的要求.长期运行水力负荷的冲击并不会对本工艺造成明显的影响,在氨氮不足条件下,通过适当提高水力负荷可增加通过反应器氨氮的量,从而促进其对有机物的去除.
作 者:张山立 刘红 李其军 Shvetsov V Morozova K 王占生 ZHANG Shan-li LIU Hong LI Qi-jun Shvetsov V Morozova K WANG Zhan-sheng 作者单位:张山立,ZHANG Shan-li(北京师范大学环境学院,北京,100875)刘红,LIU Hong(北京航空航天大学环境工程系,北京,100083)
李其军,LI Qi-jun(北京市水利科学研究所,北京,100044)
Shvetsov V,Morozova K,Shvetsov V,Morozova K(俄罗斯给排水设计研究院,俄罗斯,莫斯科,12)
王占生,WANG Zhan-sheng(清华大学环境科学与工程系,北京,100084)
刊 名:农业环境科学学报 ISTIC PKU英文刊名:JOURNAL OF AGRO-ENVIRONMENT SCIENCE 年,卷(期): 24(5) 分类号:X703.1 关键词:微污染水源水 生物活性炭 膨胀床 有机物 氨氮篇6:浅谈臭氧-生物活性炭微污染水处理技术
浅谈臭氧-生物活性炭微污染水处理技术
摘要:通过介绍微污染水处理的`常规方法和具体应用,结合大同煤矿集团公司目前实际情况,详细阐述了臭氧-生物活性炭联用的微污染水处理技术.作 者:杨存莉 Yang Cunli 作者单位:大同煤矿集团公司环境保护处 期 刊:同煤科技 Journal:SCIENCE AND TECHNOLOGY OF DATONG COAL MINING ADMINISTRATION 年,卷(期):, “”(1) 分类号:X703 关键词:微污染水 污水处理 臭氧 生物活性炭篇7:生物活性炭深度处理印染废水的研究
生物活性炭深度处理印染废水的研究
试验分析了生物活性炭工艺深度处理平绒印染废水的`影响因素,结果表明,采用接种挂膜法可以强化挂膜效果,减少挂膜时间,成功挂膜启动运行后,污染物的去除随气水比的增大而升高,随水力负荷的增大而下降.当气水比从1增大到3时,NH3-N、CODCr、浊度和色度的去除率分别升高了45.2%、20.1%、10%和10%,但继续增大气水比对污染物去除基本没有影响;当水力负荷由0.3m3/(m2・h)提高到0.7m3/(m2・h)时,除CODCr去除下降幅度较大外,NH3-N、浊度和色度的去除下降幅度均在10%以内.
作 者:贾跃然 代学民 高品 Jia Yueran Dai Xuemin Gao Pin 作者单位:贾跃然,代学民,Jia Yueran,Dai Xuemin(河北建筑工程学院城建系)高品,Gao Pin(东华大学环境科学与工程学院)
刊 名:河北建筑工程学院学报 英文刊名:JOURNAL OF HEBIE INSTITUTE OF ARCHITECTURAL ENGINEERING 年,卷(期): 26(3) 分类号:X7 关键词:印染废水 平绒 深度处理 生物活性炭篇8:受污染源水的生物预处理中试研究
受污染源水的生物预处理中试研究
摘要:中试研究表明,大型源水生物处理工程采用生物接触氧化技术除污染是完全可行的,主要污染物的去除效率高,而且启动迅速、填料容易挂膜.生物膜成熟时每克填料上的'细菌数量达106~107个,膜上的动物种类繁多,数量大.影响生物处理池稳定运行的主要因素有泥沙在填料上的过度积累和某些后生动物的大量生长.通过试验提出了工程控制的措施.作 者:陈洪斌 梅翔 高廷耀 周增炎 作者单位:陈洪斌(同济大学环境科学与工程学院;大港油田博士后工作站)梅翔(南京大学环境科学与工程学院,)
高廷耀,周增炎(同济大学环境科学与工程学院,)
期 刊:同济大学学报(自然科学版) ISTICEIPKU Journal:JOURNAL OF TONGJI UNIVERSITY 年,卷(期):2001, 29(10) 分类号:X52 关键词:污染源水 生物接触氧化 预处理 生物膜い★ 参观水厂实习报告
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