1 引言 我國紡織印染行業(yè)日產(chǎn)3×106~4×106 m3印染廢水,占整個工業(yè)廢水的35%,但印染廢水回用率不足10%(張斌等,2011).大量未經(jīng)處理的印染廢水直接排放到環(huán)境中,導(dǎo)致系列嚴(yán)重的環(huán)境污染問題.印染廢水較高的COD值和BOD值將大量消耗水體中的溶解氧,影響水環(huán)境中生物的生存;對水體動物具有直接的致死、致畸毒性作用;此外,還會導(dǎo)致水體濁度升高,影響水生植物的光合作用,繼而改變局部...
2017-03-15 北京綠水環(huán)境工程技術(shù)有限公司 0
1 引言 我國紡織印染行業(yè)日產(chǎn)3×106~4×106 m3印染廢水,占整個工業(yè)廢水的35%,但印染廢水回用率不足10%(張斌等,2011).大量未經(jīng)處理的印染廢水直接排放到環(huán)境中,導(dǎo)致系列嚴(yán)重的環(huán)境污染問題.印染廢水較高的COD值和BOD值將大量消耗水體中的溶解氧,影響水環(huán)境中生物的生存;對水體動物具有直接的致死、致畸毒性作用;此外,還會導(dǎo)致水體濁度升高,影響水生植物的光合作用,繼而改變局部...
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1 引言 柴油是土壤和水體中常見的一種污染物,由于其疏水性強,不活潑且難生物降解,會在環(huán)境中長期滯留,進而危害水體功能和水生生物資源,因此,柴油廢水的治理一直是人們關(guān)注的焦點. 目前,治理柴油污染的方法主要有物理法、化學(xué)法、生物法等.物理和化學(xué)法能夠快速去除柴油大部分組分,但成本較高且易引起二次污染. 而微生物法具有成本低、操作簡單和可避免二次污染等優(yōu)點,因此,微生物修復(fù)環(huán)境中柴油污染具有...
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1 引言 柴油是土壤和水體中常見的一種污染物,由于其疏水性強,不活潑且難生物降解,會在環(huán)境中長期滯留,進而危害水體功能和水生生物資源,因此,柴油廢水的治理一直是人們關(guān)注的焦點. 目前,治理柴油污染的方法主要有物理法、化學(xué)法、生物法等.物理和化學(xué)法能夠快速去除柴油大部分組分,但成本較高且易引起二次污染. 而微生物法具有成本低、操作簡單和可避免二次污染等優(yōu)點,因此,微生物修復(fù)環(huán)境中柴油污染具有...
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1 引言 目前國內(nèi)外學(xué)者對電凝聚法處理廢水的研究與應(yīng)用已經(jīng)涉及多種行業(yè)產(chǎn)生的污水,包括冶金廢水(Bergmann et al., 2003)、制藥廢水(Ouaissa et al., 2014)、制革廢水(Murugananthan et al., 2004)、電鍍廢水(Verma et al., 2013)、造紙廢水(Vepseps?leps?inen et al., 2011)、紡織廢水...
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1 引言 目前國內(nèi)外學(xué)者對電凝聚法處理廢水的研究與應(yīng)用已經(jīng)涉及多種行業(yè)產(chǎn)生的污水,包括冶金廢水(Bergmann et al., 2003)、制藥廢水(Ouaissa et al., 2014)、制革廢水(Murugananthan et al., 2004)、電鍍廢水(Verma et al., 2013)、造紙廢水(Vepseps?leps?inen et al., 2011)、紡織廢水...
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1 引言 藍藻細(xì)胞內(nèi)存在氣囊,為藻類提供浮力,使其漂浮于水面,獲得更多的生長繁殖機會(胡鴻鈞,2011).由于氣囊浮力作用,藍藻不易在水廠中被混凝沉淀工藝去除,給水處理帶來了很大難度,增加處理成本(梁恒等,2005).藍藻細(xì)胞內(nèi)存在大量的有機物和藻毒素等有害物質(zhì),一旦藻細(xì)胞破裂,有機物和藻毒素將會大量釋放到水中,威脅供水安全(劉成等,2006;黎雷等,2008).為了提高藍藻去除效果,目前水...
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1 引言 藍藻細(xì)胞內(nèi)存在氣囊,為藻類提供浮力,使其漂浮于水面,獲得更多的生長繁殖機會(胡鴻鈞,2011).由于氣囊浮力作用,藍藻不易在水廠中被混凝沉淀工藝去除,給水處理帶來了很大難度,增加處理成本(梁恒等,2005).藍藻細(xì)胞內(nèi)存在大量的有機物和藻毒素等有害物質(zhì),一旦藻細(xì)胞破裂,有機物和藻毒素將會大量釋放到水中,威脅供水安全(劉成等,2006;黎雷等,2008).為了提高藍藻去除效果,目前水...
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1 引言 氨氮是生態(tài)氮循環(huán)的重要組成部分,也是造成水體富營養(yǎng)化的重要因素.據(jù)統(tǒng)計,城市及周邊的小型水體有90%以上均處于富營養(yǎng)化水平,而造成水體富營養(yǎng)化的根本原因就在于水體中氮磷的過度排放(李?;ǖ?,2011 ).目前,我國有1000多家氮肥制造廠,其生產(chǎn)工藝將產(chǎn)生大量高濃度氨氮廢水(李紅艷等,2008 ),而未經(jīng)處理的高濃度氨氮廢水一旦排入自然環(huán)境將會引起大范圍的生態(tài)環(huán)境破壞,并且造成不可...
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1 引言 氨氮是生態(tài)氮循環(huán)的重要組成部分,也是造成水體富營養(yǎng)化的重要因素.據(jù)統(tǒng)計,城市及周邊的小型水體有90%以上均處于富營養(yǎng)化水平,而造成水體富營養(yǎng)化的根本原因就在于水體中氮磷的過度排放(李?;ǖ?,2011 ).目前,我國有1000多家氮肥制造廠,其生產(chǎn)工藝將產(chǎn)生大量高濃度氨氮廢水(李紅艷等,2008 ),而未經(jīng)處理的高濃度氨氮廢水一旦排入自然環(huán)境將會引起大范圍的生態(tài)環(huán)境破壞,并且造成不可...
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■ 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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