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文章来源:haiyun8 发布时间:2024-07-05 17:51:21

易于实现计算机自动控制。在较低的投资和运行费用下,能有效地去除含高浓度BODTSS、氮和磷的污水。总之,系统在低HRT、低MLSS和低温情况下,具有优异的能力。MSBR技术的研究与发展方向如下:MSBR技术的进一步发展是生物除磷或同时脱氮除磷。目前同济大学环境科学与工程学院对此正在作进一步的研究,并已取得了有重要理论意义与应用价值的研究成果。MSBR系统可以有各种不同配置,沟(渠)形式,并且现在已经在发研究。该研究结果为了解耐基因从畜禽养殖场到周边环境的扩散以及评估其对食品安全和人类健康的风险基础数据。相关研究成果于近期发表在期刊《环境》(EnvironmentInternational)上,该项研究得到了环保部公益项目(213931)、中科院(KZCX2-EW-1KZZD-EW-9)、 自然科学基金(NSFCU1133413377)和广东省基金(2117)的资助。
硅藻土城市污水技术是一项物化法污水技术,的改性硅藻土污水剂是该技术的关键,此基础上配合的工艺流程和工艺设施,该技术可实现、稳定而又廉价地城市污水的目的.但由于这是一项新技术,在理论和实际工程应用都还存在一些问题有待解决.。
由于反 处在基质水平,反 的速度快,SND效率就高。好氧颗粒污泥的培养活性污泥工艺的运行好坏主要依赖于反应器中形成污泥的质量。研究结果表明,在活性污泥反应器中创造一定条件可培养出高活性的SND颗粒污泥,其颗粒尺度在5μm左右,具有良好的沉淀性能和较高的SND速率。根据目前普遍接受的污泥絮体理论及在曝气池中通常观测到的污泥颗粒大小(约为1μm)可知,在某些特定条件下污泥颗粒的紧密层可进一步增大,进而形成SND颗粒污泥。对磁粉的电位的测试结果表明,磁粉表面呈负电性(=-1.5mV)。由此可以推断,含磁絮团的形成经历如下:首先,混凝剂水解产生的正离子由于吸附电中和作用聚集于带负电荷的胶体颗粒和磁粉颗粒周围;然后,由于静电斥力的消失,胶体颗粒与磁粉颗粒之间以及它们自身之间通过范得华引力长大; ,通过絮凝剂的架桥作用,进一步将凝聚体絮凝成大絮团而沉淀。由此可见,有磁粉参与的磁絮凝反应与没有磁粉参与的絮凝反应没有本质区别,磁粉与其他的细微悬浮颗粒一样,混凝剂的作用机理对它同样起作用,已有的混凝理论对磁絮凝反应同样具有指导意义,所有的强化混凝措施都将促进磁絮凝反应的进行。粉的传统的磁粉装置有格栅型、鼓型、带型等, 常用的为转鼓式。它的主要部分由固定的磁系和在磁系外面转动的非磁性圆筒构成。磁系的磁极极性沿圆周方向交替排列,沿轴向极性单一,磁系包角16~135,圆桶是用来运载黏附在其表面上的磁性物质,其工作原理如所示。转鼓式磁粉装置工作原理图含有磁粉和污泥的污水从转鼓的一端进入分离装置,固定磁极将磁性颗粒吸出并附着在滚筒表面,随着滚筒的转动,被带至磁系边缘的低磁区,并从磁性物质出口卸下,非磁性物质则在重力的作用下,沿分离槽流至非磁性物质出口排出,完成磁性物质和非磁性物质的分离过程。混凝沉淀技术的工艺流程及工艺参数某1t/d的磁混凝沉淀试验装置在污水厂进行了为期2个月的试验,取得了良好的效果。第2年,运用该项技术的5万t/d的市政污水项目在该厂建成并投入运行。笔者将以该工程为例,介绍磁混凝沉淀技术的工艺流程及工艺参数的确定。1工艺流程磁混凝沉淀工艺流程见。磁混凝沉淀工艺流程图污水经格栅初步分离后,进入装置的1级混合池,同时向1级混合池投加混凝剂P:C,二者充分混合后进入2级混合池,在此与的磁粉和回流污泥混合絮凝,然后进入3级混合池,与在此加入的助凝剂P:M进行反应,生成较大的絮体颗粒, 进入沉淀池快速沉降,出水进入下一道工序。