在生物除铁锰硝化耦合CANON工艺中, 提高CANON过程去除的氨氮能够降低水中DO的消耗, 提高生物滤柱的抗冲击负荷.有研究表明在氨氮仅通过硝化作用去除的生物滤柱中提升滤柱运行滤速不仅会导致滤料表面的水流剪切力增大, 降低硝化***对DO等基质的网捕效率, 并且会缩短滤柱的EBCT(空床接触时间), 导致硝化反应时间减少进而使硝化作用对氨氮的去除率降低.故由上述可知, 滤速增加会影响氨氮仅通过硝化作用去除的生物滤柱中氨氮的去除, 而为明晰在生物除铁锰硝化耦合CANON工艺中滤速对氨氮去除的影响, 本实验在出水合格的情况下梯次调节滤柱的运行滤速, 探究不同进水浓度时滤速对硝化作用及CANON过程的影响.鉴于此, 笔者在东北某地水厂运行了生物除铁锰硝化耦合CANON工艺, 探究滤速对低温含铁锰氨地下水中氨去除的影响, 并以此分析水质对低温含铁锰氨地下水中氨去除的影响.





含氟废水处理新工艺:对部分氟化工企业含氟废水的处理情况进行了调研,目前含、和无机氟盐的废水,通常采用“中和 混凝 絮凝 沉淀 过滤”的处理工艺,该工艺技术成熟,运行可靠,处理成本低廉,但受季节、温度、地区等差异的影响,出水氟化物含量gt;20 mg /L,很难达到***一级排放标准[19]。含有机氟的废水,一般采用“中和 混凝 絮凝 沉淀 过滤 生化 二沉”的处理工艺,由于有机氟废水的组分很复杂,农村埋地式污水处理设备价格,处理难度很大,没有经过小试,基本上不能形成合适的处理方案。所以现在许多有机氟废水处理装置,或者***很大,处理成本很高,或者处理后不能达标排放。





海水中镉以CdCl 和CdCl2为其主要形态(合计占总量的92%),河水中的主要形态为Cd2 和CdCO3及稳定性很小的络合态镉。在pH值较高的水体中,镉能以被颗粒物吸附的形态存在。例如水体中所含土壤微粒、氧化物和氢氧化物胶体颗粒物以及腐植酸等都对水体中的镉化合物有强烈吸附作用。图5-12显示出Al2O3和SiO2微粒对镉的吸附情况,由图可以看出,当水体pH值降到一定范围时,呈负吸附状态,即此时原先含于氧化物中的镉被解吸而重新溶解。
水体中有机腐植质对镉的吸附作用随pH增大而加强(图5-13)。腐植酸对镉的吸附能力与含羧基的合成吸附剂的吸附能力相近。
镉在水体中状态分布也受水环境氧化还原电位影响,随水体氧化性增强,吸附在沉积物表面的镉化物会逐渐解吸而释放到水体中;相反,水体还原性提高,将有利于沉积物对镉的吸附。






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