由于抗生素廣泛用于人類醫(yī)療、 畜禽養(yǎng)殖、 水產(chǎn)養(yǎng)殖等,大量殘留的抗生素進入環(huán)境,致使微生物在持續(xù)抗生素選擇壓力下產(chǎn)生了耐藥性,形成了耐藥菌[1]. 抗性基因是耐藥菌具有抗性的主要原因之一,它可以通過多種形式的可移動遺傳元件如質(zhì)粒、 整合子、 轉(zhuǎn)座子、 插入序列等,突破細菌之間的種屬關系廣泛傳播,加重抗性污染[2]. 近幾年,國內(nèi)外細菌的耐藥率成逐年上升的趨勢[3, 4, 5],并且國內(nèi)外已有報...
2017-03-15 北京綠水環(huán)境工程技術有限公司 4
污泥顆?;俏⑸镒阅叟c固定化的一種形式[1]. 與普通活性污泥相比,好氧顆粒污泥(AGS)具有結(jié)構穩(wěn)定、 沉降性能好、 微生物量大、 耐沖擊負荷和毒性等優(yōu)點,但AGS的培養(yǎng)過程比較復雜[2, 3, 4]. 眾多研究表明,接種污泥性質(zhì)、 有機負荷、 沉降時間、 剪切力和pH條件等都能顯著影響顆粒污泥的形成過程與最終性能[5, 6, 7, 8, 9]. 其中,合理控制有機負荷(OLR)對于協(xié)...
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傳統(tǒng)城市生活污水處理主要采用硝化-反硝化工藝,通過高曝氣量和外加源來達到脫氮的效果,產(chǎn)生很多不必要的處理費用[1]. 厭氧氨氧化自養(yǎng)脫氮工藝相對于傳統(tǒng)脫氮工藝可節(jié)省60%的曝氣量,無需有機碳作為碳源,從而可以充分利用城市污水中的有機物產(chǎn)生能源物質(zhì)——甲烷[2],且不會產(chǎn)生CO2和N2O,是一種可持續(xù)污水處理技術[3,4]. 但是厭氧氨氧化菌對有機物、 DO、 溫度和光等環(huán)境因素非常敏感,而預...
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亞硝化作為許多新型生物脫氮工藝如SHARON工藝、 亞硝化-厭氧氨氧化工藝等的基礎環(huán)節(jié),其處理效果及穩(wěn)定性是廢水脫氮的關鍵[1, 2, 3]. 但實際研究中亞硝化存在污泥難以持留及增長、 抗沖擊負荷能力差、 長期運行容易失穩(wěn)而轉(zhuǎn)向全程硝化等問題,使得該亞硝化技術無法向工程應用領域大規(guī)模推廣. 顆粒污泥比絮狀污泥具有更好的持留富集性能和傳質(zhì)條件[4],因而將顆?;夹g應用于廢水處理的亞硝化環(huán)節(jié),...
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在大型石化工業(yè)園區(qū)內(nèi),廢水成分復雜,水質(zhì)水量波動較大,石化廢水具有有毒有機物濃度高,可生化性差等特點[1, 2, 3, 4]. 石化廢水一般采用生物處理技術作為核心工藝,其優(yōu)點為流程短,設備簡單、 處理效果好,缺點是預處理要求嚴格,運行費用較高[5]. 水解酸化技術的應用主要集中在高濃度,難降解廢水的預處理中,可提高廢水的可生化性. 經(jīng)過多年的研究與開發(fā),水解酸化工藝作為生物預處理工藝已日益成...
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傳統(tǒng)A2/O工藝是城市污水處理廠應用最廣泛的生物處理工藝,是一種最標準同步脫氮除磷工藝[1],但是傳統(tǒng)A2/O工藝也存在兩個方面的問題: 一是反硝化和厭氧釋磷之間存在碳源競爭問題,同時菌體污泥齡要求不同,使傳統(tǒng)A2/O工藝很難同時具有很高的脫氮除磷效果[2]; 二是產(chǎn)生大量剩余污泥,增加了后續(xù)處理費用. 針對傳統(tǒng)A2/O工藝的碳源競爭問題,研究者將傳統(tǒng)工藝中的缺氧區(qū)提前,形成了倒置A2/O工藝...
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2,4,6-三氯苯酚作為防腐劑、 殺菌劑、 防霉劑[1, 2]廣泛應用于各類制造業(yè),導致大面積土壤、 地表水、 地下水受到了氯代有機物的污染[3, 4, 5],在污水廠剩余污泥中亦有發(fā)現(xiàn)[6]. 因其高毒性,持久性和致癌性,2,4,6-TCP被美國、 中國等國家列入優(yōu)先控制污染物[7, 8]. 多氯酚很難在好氧條件下降解,而在氧化還原電位低的厭氧環(huán)境中,在相應酶的作用下進行厭氧還原脫氯,代謝...
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好氧顆粒污泥是在好氧條件下自發(fā)形成的細胞自身固定化顆粒,與絮狀污泥相比,具有沉降性能好、 污泥濃度高,易于固液分離,便于提高污水處理效率,降低污水處理成本等優(yōu)點[1, 2],具有較好的應用前景[3]. 國內(nèi)外學者在好氧顆粒污泥工藝優(yōu)化及其應用方面作了大量研究. 有研究利用序批式好氧顆粒污泥反應器處理高氨氮廢水[4],考察了HRT和運行方式對脫氮菌群的活性和數(shù)量變化的影響. 結(jié)果表明,當HRT...
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ANAMMOX是近年來興起的具有較好經(jīng)濟效能和較高脫氮效能的生物脫氮工藝,與傳統(tǒng)的脫氮工藝相比具有需氧量低、 運行費用低和不需外加碳源等優(yōu)點,從產(chǎn)生至今受到了國內(nèi)外研究者的廣泛關注[1, 2, 3],其在垃圾滲濾液[4, 5]、 蝕刻液廢水[6]、 豬場廢水[7, 8]、 城鎮(zhèn)污水[9]、 污泥消化液上清液[10]等高氨氮廢水中得到了廣泛研究. 煉油、 煉焦、 石油化工等行業(yè)生產(chǎn)廢水是一類低...
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氮、 磷的過量排放是引起水體富營養(yǎng)化的主要原因. 傳統(tǒng)生物營養(yǎng)物去除系統(tǒng)中,氮的去除通過兩個階段完成,即好氧硝化和缺氧反硝化,而磷的去除則是利用聚磷微生物的厭氧釋磷及好氧(或缺氧)超量吸磷特性在交替厭氧/好氧運行環(huán)境下實現(xiàn)[1, 2, 3, 4]. 對于可實現(xiàn)同步脫氮除磷功能的污水處理廠工藝,硝化和好氧吸磷通常在同一個反應池中進行. 脫氮過程的中間產(chǎn)物——亞硝酸鹽,在硝化和反硝化過程中均會產(chǎn)...
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■ 自1996年以來我們一直致力于這個領域的發(fā)展,建造高品質(zhì)的水處理工程和研究前沿的水處理工藝是我們不斷的追求。
■ 近年來我們?yōu)閲鴥?nèi)外的市政、地產(chǎn)、工業(yè)等相關行業(yè)提供過多項優(yōu)質(zhì)工程。
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