含铁锰氨地下水在我国东北地区广泛分布, 含铁锰氨地下水生物净化工艺能够实现铁锰氨的净化去除, 在此工艺中铁的氧化耗氧量为0.143 mg·L-1,农业废水处理设备价格, 锰的氧化耗氧量为0.29 mg·L-1, 而氨氮的氧化耗氧量高达4.57 mg·L-1, 并且随着近年来地下水中氨氮浓度的不断升高, 势必会大幅增加水中DO(溶解氧)的消耗, 导致原水中原本紧张的DO更加不足, 使供需矛盾加剧.有研究发现氨氮经过全程自养脱氮(completely autotrophic ammonium removal over nitrite, CANON)过程氧化耗氧量仅为1.94 mg·L-1, 由此可知, 当进水中的氨氮通过CANON过程去除时, 会降低水中溶解氧的消耗, 从而提升出水中的溶解氧, 提高生物滤柱的抗冲击负荷.因此CANON工艺引起了研究者的广泛关注.梁雨雯等实现了常温条件下铁锰氨复合污染地下水耦合自养脱氮过程, 李冬等成功启动并运行了低温生物除铁锰硝化耦合CANON工艺.





膜生物反应技术概述
在环境工程污水的处理中,使用比较广发的技术主要有物理法、化学法与生物法,本文分析的膜生物的反应技术是属生物法的一种,它是一种借助膜技术与生物降解有效结合而产生的新型技术,它对水净化的效率比较高,且出水的水质也比较高,因此得到了环境工程在污水处理中的普遍应用。此技术具备生物降解中对有机物强大的分离功能,同时还能够和超滤技术一样实现小分子杂质的进滤,此技术主要包括曝气、分离和萃取等3 种类型的反应器,另外,此技术能够按照水质的含氧量进行不同有机的生物膜投放,则其还包括有好氧型与厌氧型的反应器,如果按照反应器的结构模式进行划分,还可以分成多单元和一体化膜生物的反应器类型。
多效蒸发(MED)系统由多个蒸发器串联而成,其基本原理如图 3 所示。前一效蒸发器蒸发所生成的二次蒸汽流进下一效蒸发器作为盐水的加热热源并被冷凝为蒸馏水,即后一效蒸发器充分利用了前一效蒸发器流出的二次蒸汽余热,各效蒸发器的操作压力、相应加热蒸汽温度与溶液沸点依次降低。低温多效蒸发(LT-MED)操作温度低,50~70 ℃的低品位蒸汽均可作为理想的热源,可充分利用电厂的低温废热,实现二次蒸汽的再利用,大大降低抽取背压蒸汽对电厂发电的影响,减缓设备的腐蚀和结垢,达到节能的目的。
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