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  • 如何提高含鉻廢水的處理效率

      鉻離子由于其毒性和生物難降解性而成為持久性污染物,其直接排放到水體中會造成水環(huán)境的嚴重污染.含鉻廢水主要來源于電鍍、 制革以及金屬加工等行業(yè),鉻離子在廢水中主要以Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)形式存在.由于Cr(Ⅵ)的毒性比Cr(Ⅲ)更大,所以許多學(xué)者致力于含Cr(Ⅵ)廢水治理的研究上.含Cr(Ⅵ)廢水的處理方法主要有化學(xué)還原沉淀法[1, 2, 3]、 吸附法[4, 5, 6, 7]、 離子交換法[8...

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  • 不同接種污泥ABR厭氧氨氧化的啟動特征

      厭氧氨氧化菌(anaerobic ammonium oxidation,ANAMMOX)生長速度緩慢[1],在選擇啟動反應(yīng)器時需考慮其具有較好的生物截留能力,保證足夠的菌群. 而ABR反應(yīng)器具有可耐受較高的污染負荷、 良好的生物截留能力、 易于固液分離、 易形成顆粒污泥等特點,其對培養(yǎng)增殖速度緩慢的厭氧氨氧化菌具有優(yōu)勢,已經(jīng)應(yīng)用于厭氧氨氧化反應(yīng)的啟動和研究[2,3].  厭氧污泥如反硝化污泥,...

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  • 污泥的資源化份方法

      城鎮(zhèn)污水處理廠污泥是有機廢水在生化處理過程中產(chǎn)生的二次污染物,其成分復(fù)雜污染物種類繁多; 而又因其有機物含量較高,且含有較多的氮磷等營養(yǎng)元素,也被認為是一種不可多得資源[1]. 污泥的資源化一直以來都是國內(nèi)外學(xué)者研究的焦點. 污泥資源化的技術(shù)手段主要有厭氧消化、 生物燃料電池、 焚燒、 熱解、 超臨界水氧化和濕式氧化等[2]. 水熱液化技術(shù)本質(zhì)上屬于熱解的一種,指在高溫高壓溶劑水存在的惰性氣氛...

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  • 大型再生水廠不同污水處理工藝能耗比較

      北京地區(qū)水資源短缺,再生水需求量不斷增加,甚至超過了地表水的供水量[1]. 因水量巨大、 穩(wěn)定,污水作為再生水水源將在今后成為必然[2]. 膜生物反應(yīng)器(membrane bioreactor,MBR)具有出水濁度低、 水質(zhì)穩(wěn)定和自動化程度高等優(yōu)點[3],常用做超濾、 反滲透等再生水處理的預(yù)處理手段[4, 5]. 但是相對常規(guī)工藝,MBR能耗高,降低了其在再生水處理中的優(yōu)勢. 目前生活污水的M...

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  • ABR耦合CSTR一體化工藝除污效能研究

      厭氧折流板反應(yīng)器(ABR) 以其良好的污泥截留性能、 獨特的水力流態(tài)和明顯的生物相分離等優(yōu)點引起人們的廣泛關(guān)注[1]. 目前,盡管對好氧顆粒污泥的研究日趨成熟,但相關(guān)的研究和應(yīng)用多是在具有較大高徑比、 運行模式特殊的柱形SBR中展開[2],而對于連續(xù)性污染源,利用SBR處理需要加設(shè)緩沖池或者調(diào)節(jié)池,且時間上的推流運行不利于形成穩(wěn)態(tài)的反應(yīng)過程[3, 4]. Juang等[5]指出穩(wěn)定的連續(xù)流式反...

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  • 電子行業(yè)PCB廢水的處理方法

      近年來,隨著電子行業(yè)的迅速發(fā)展,線路板的需求量非常旺盛,而印刷線路板(printed circuit board,PCB) 所產(chǎn)生的廢水量也在逐年增加. PCB廢液是一種含有大量氨鹽和重金屬的無機廢水[1,2]. 即使通過蒸氨等物化手段進行氨水回收,其出水NH4+-N濃度也要達到500mg ·L-1左右. 運用傳統(tǒng)的硝化反硝化工藝處理時硝化過程曝氣需要大量的動力消耗,同時需要投加甲醇作為反硝化...

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  • 石化廢水深度處理方法

      工業(yè)廢水是自然水體中有毒有機物的主要來源. 在我國,工業(yè)廢水年排放量在2.1×1010 t以上,其中石化廢水的排放量約占3%~5%. 然而石化廢水中有毒有機物含量高,揮發(fā)酚的排放量占到工業(yè)廢水揮發(fā)酚排放總量的40%左右[1].  對于大型石化工業(yè)園區(qū),綜合污水處理廠是保證石化綜合廢水處理達標排放的最后一道屏障. 隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展,各國對環(huán)保工作的重視程度逐年上升,我國政府正逐步提高全社會的環(huán)...

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  • 制革廢水和印染廢水的綜合毒性評估

      印染廢水和制革廢水是難處理廢水之一,其中印染廢水特點是有機物含量高、成分復(fù)雜、水質(zhì)變化大、色度深,堿性強、有毒物質(zhì)多等,主要含有酸堿調(diào)節(jié)劑、重金屬離子、印染助劑和染料,制革廢水具有色度深、懸浮物多、堿性大、耗氧量高含有較多的鉻和硫化物等有毒的物質(zhì)[1, 2, 3, 4, 5]. 研究表明有些處理后的工業(yè)廢水的出水理化指標雖然達到國家廢水排放標準,但經(jīng)常仍然對受試生物仍表現(xiàn)出一定的毒性[6]. ...

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  • 連續(xù)流單污泥污水脫氮除磷系統(tǒng)調(diào)控參數(shù)值

      目前,國內(nèi)外水體富營養(yǎng)化現(xiàn)象越來越嚴重,因此為保護水資源,點源污水中的營養(yǎng)元素氮和磷必須去除[1]. 然而,污水生物脫氮除磷過程較復(fù)雜,其中涉及BOD降解、 硝化、 反硝化、 釋磷以及吸磷等多個生化反應(yīng),且各個反應(yīng)過程對微生物組成及含量、 底物類型及環(huán)境條件的要求均不相同[2]. 因此在連續(xù)流單污泥污水生物處理系統(tǒng)中實現(xiàn)同步脫氮和除磷,將不可避免地產(chǎn)生多種矛盾關(guān)系,其中以聚磷菌(phospha...

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  • 低基質(zhì)生活污水培養(yǎng)好氧顆粒污泥

      好氧顆粒污泥技術(shù)是20世紀90年代開始研究的一種新型污水處理技術(shù),同普通絮狀污泥相比,具有除污效果好、密度大、強度高、微生物種類多、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、耐沖擊負荷強以及沉降性能好等優(yōu)點,成為研究的熱點[1,2]. 近年來有研究表明,好氧顆粒污泥的特殊結(jié)構(gòu)有利于提高處理系統(tǒng)的同步脫氮能力[3,4],并且利用好氧顆粒污泥進行脫氮性能的研究取得了較大的進展. 如阮文權(quán)等[5]對好氧顆粒污泥進行了硝化反硝化(S...

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公司簡介

■ 自1996年以來我們一直致力于這個領(lǐng)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(guān)行業(yè)提供過多項優(yōu)質(zhì)工程。

 

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