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反硝化和脫硫反硝化作用仔細分析圖 7發(fā)現(xiàn), 當進水C(SO42-)≥50 mg˙L-1, C(NO2--N)和C(NO3--N)要比C(S2-)推遲1~2 h出現(xiàn)增加, 即硝化反應滯后硫酸鹽還原1~2 h產生, 而當C(SO42-)=0 mg˙L-1時, 各指標隨反應時間無變化, 滯后現(xiàn)象也不存在, 說明硫酸鹽還原是硝化反應產生的先前條件, 也是反硝化和脫硫反硝化的前提, 即硫酸鹽還原促使硝化反硝化和脫硫反硝化的產生進一步分析各圖中曲線變化速率發(fā)現(xiàn), 增加C(SO42-), NO2--N、NO3--N、S2-在反應前期的增加速率與后期的減少速率也相應增加, 其中, 圖 7c更為明顯, 進水C(SO42-)越大, 反應后期S2-濃度越低, 從而說明硫酸鹽還原對硝化反硝化和脫硫反硝化的影響隨硫酸鹽濃度的增加而加強。實現(xiàn)重金屬離子的高效脫除,這兩種工藝,均可以作為生物質吸附材料凈水應用的方法,具體地,使用生物吸附法處理電鍍廢水,還需要注意兩個問題,一是生物質吸附對水體的pH條件很敏感,在強酸或強堿條件下很難具有高的吸附效率。二是由于生物質吸附劑材料本身的限制。其吸附容量很難達到一個很高的水平,而調節(jié)廢水的pH意味著引量的酸液或者堿液。
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而出水中磷的含量過高時。又需要進行除磷處理,⑺石油類:廢水中的油大多是不溶于水的,且浮在水面上,進水中的油會影響充氧效果、導致活性污泥中的微生物活性降低,進入到生物處理構筑物的混合污水含油濃度通常不能大于30~50mg/L,⑻重金屬:廢水中的重金屬主要來自工業(yè)廢水,其毒性很大,污水處理廠通常沒有較好的處理方法,通常需要在排放車間內進行就地處理達到排放標準后再進入排水系統(tǒng)。對溶解性有機物含量較大的廢水。可用Cl2等氧化劑來破壞有機物,提高對溶解性有機物的去除效果。另外亞鐵鹽作絮凝劑時,可用氯氣將亞鐵(Fe2+)氧化成高價鐵(Fe3+)。以提高混凝效果,以上堿劑、硫酸和CO2、氯氣等本身并不起凝聚作用。只起輔助混凝的作用,⑵加大礬花粒度、密度和結實性的助凝劑,混凝的結果要求生成粒度大、密度大和結實的礬花。
所有規(guī)模超過5萬人口當量的污水廠都必須從污泥或者污泥灰燼內進行磷回收,同時禁止污泥土地利用,1,背 景。長期以來,德國關于市政污泥農用的爭論從未停止過, 以前反對農用的原因是市政污泥內重金屬含量超標,而目前的矛頭直指有機污染物質,主要指污泥內的殘留藥物和化妝品物質,根據德國聯(lián)邦(Destatis)2016年12月公布的德國市政污泥處置的新數(shù)據。我國地下排水管道的清淤工作仍普遍采用人工作業(yè)的落后方式,這種清淤作業(yè)方式整體效率低,同時存在很大的作業(yè)安全隱患。北京恒通國盛環(huán)境管理有限公司(簡稱“恒通環(huán)境”)經過多年的研發(fā),首創(chuàng)排水管道清淤機器人,實現(xiàn)了排水管道清淤作業(yè)“人不下井、路不開挖、水不斷流、泥不落地”,標志著工業(yè)機器人的應用開始進入到我國市政排水工程行業(yè)。