采用中试装置在净化车间开展低温生物除铁锰硝化耦合CANON工艺实验研究.装置采用已停止运行1个月的成熟生物滤柱.如图 1所示, 由有机玻璃制成, 高为3 000 mm, 内径为200 mm.滤柱采用装填总高度为1 600 mm的双层滤料, 上层400 mm为级配为1.0~1.2 mm的无烟煤成熟滤料, 下层1 200 mm为级配为0.6~1.2 mm的锰砂滤料, 承托层采用级配为1.2~20.0 mm的鹅卵石, 厚度为400 mm.以水厂两级生物净化工艺中的一级滤池滤后水与(FeSO4)、***锰(MnSO4)及***铵[(NH4)2SO4]配置成的混合液作为实验进水.主要水质指标如下:水温6~8℃, Fe(Ⅱ) 2.91~6.35 mg·L-1, Mn(Ⅱ) 0.47~0.98 mg·L-1, NH4 -N 1.15~2.26 mg·L-1, NO2--N痕量, NO3--N 0.07~0.34 mg·L-1, 高锰酸盐指数痕量, pH为6~7, DO为8.3~10.0 mg·L-1.





近年来, 氮磷的大量排放使水体富营养化进程加快, 而目前多数污水处理厂对氮、磷的去除率较低, 实现***脱氮除磷逐渐成为研究的热点.但传统氮磷同步去除工艺往往存在碳源利用率低、脱氮除磷分开而增大占地面积、易污泥膨胀等问题, 好氧颗粒污泥脱氮除磷技术因生物量大、沉降性能好、可实现同步硝化内源反硝化等优点而备受关注. AGS同步脱氮除磷往往又因释磷过程、反硝化过程、异养菌同化作用争夺碳源以及颗粒中溶解氧(DO)分区被***而使氮磷去除率降低.故采取合适的运行策略实现***的脱氮除磷势在必行。
高盐废水处理新技术:技术有望实现低能耗、低成本和的高盐废水净化, 并实现水资源回收利用.但现有的界面光蒸汽转化材料大多是基于石墨烯基的多孔碳材料,家禽屠宰废水处理设备价格, 虽然此类材料具备摩尔比热低、光谱吸收范围宽和光热转化等优点, 但仍存在官能团较少、极性较弱等缺陷, 难以有效吸附随水体蒸发而逸出的许多极性有机污染物, 回收净水存在二次污染风险, 应用于高盐废水处理相关的材料尚未见报道.因此, 为实现高盐废水净化和回收利用, 亟需设计一种光热转化、污染物吸附性能良好的新型界面光热蒸发材料.
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