UASB处理高硫酸盐废水及人工神经网络模型的构建

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采用UASB处理高硫酸盐废水,对不同碳硫比〔m(COD)/m(SO42-)=1、2、3、4.6〕条件下反应体系的处理效能进行评估,并利用神经网络模型分析不同因素对COD去除率和SO42-去除率的影响。结果表明SO42-去除率与m(COD)/m(SO42-)成正比,而COD去除率则与m(COD)/m(SO4
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以双氰胺为原料,采用热缩聚法制备了原位掺杂Fe的石墨相氮化碳(g-C3N4)。以制备的Fe/g-C3N4为催化剂,在可见光照射下,外加过硫酸盐(PS)形成多相光催化-类Fenton体系降解水中罗丹明B,研究了光催化-类Fenton体系最佳反应条件,初步探究了反应机理。结果表明,Fe掺杂后的g-C3N4催化性能明显提高。对于Fe掺杂量为2%,焙烧温度为500℃下制备的Fe/g-
构建覆膜活性炭三维电极系统处理垃圾渗滤液,探究了不同操作因素对垃圾渗滤液中COD和氨氮去除效果的影响以及系统的能耗情况。结果表明:在极板间距为6 cm,Na2SO4投加质量浓度为0.4 g/L,活性炭填充质量浓度为800 g/L,初始pH=5,覆膜活性炭-活性炭填充比为1∶2的条件下,电解6 h后,COD去除率达76.6%,氨氮去除率达90.3%。相较于覆膜粒子加入前,系统的总能耗降低了836.1 kW·h/kgCOD。覆膜活性炭三维电极系统对垃圾渗滤液有良好的
碳气凝胶是由碳纳米材料形成的三维多孔网络结构材料,具有比表面积大、孔隙率高、化学性质稳定和结构可调等优点,被广泛用于水污染处理中,用于去除油、有机溶剂、染料、重金属离子等。综述了碳气凝胶及其复合材料的研究进展,讨论了有机碳气凝胶、生物质基碳气凝胶、石墨烯基碳气凝胶三类碳气凝胶材料的组成、制备和吸附性能,总结了碳气凝胶在水处理中的应用并简要分析了碳气凝胶材料当前面临的挑战以及未来的发展前景。
研究了采用以聚氨酯海绵和沸石粉为单体制备的新型载体与普通聚氨酯海绵载体的MBBR体系的脱氮效果,并利用微电极技术对2种载体内部的DO和ORP分布特征进行了分析。结果表明,新型载体MBBR体系具有更高效的脱氮性能,TN去除率和同步硝化反硝化(SND)性能比聚氨酯海绵载体MBBR体系高约10%;新型载体内部的DO和ORP比聚氨酯海绵载体下降快,其内部具有更大范围的缺氧区域,从而有利于反硝化过程的发生,提高了体系的SND性能。
对南方某工业区内171家企业进行调研,将其生产废水进行分类,统计产生量、污染物类型、企业处理能力、处理成本等,分析目前企业面临的处理难题及水务监管的困境,提出相应的解决对策。结果表明:产生量较大的是酸洗废水及清洗废水,分别为6580 t/d(53%)和4011 t/d(32.3%),其余均在300 t/d左右。多数企业废水处理能力过剩,远期来看企业产能提升,处理能力余量减小。因此可以通过将小企业废水集中,利用大企业过剩的处理能力治污,降低成本同时产生经济效益,搭建废水运维平台进行协调管控。
相比传统脱氮工艺,厌氧氨氧化(Anammox)以其低耗、高效和环境友好备受青睐,具有广阔的发展前景。基质NO2--N难获取,厌氧氨氧化菌(AAOB)生长缓慢且对环境敏感使反应器难启动和不完全脱氮限制因素阻碍了Anammox的工程应用。针对Anammox脱氮应用的限制因素,分析了短程硝化(PN)和短程反硝化(PD)途径获取NO2--N的调控,解析了反应器快速启动的环境因素、常用的反应器和高活性污泥,并介绍了PN+Anammox,PN+Anammox+反硝化(SNAD)和PD+Anammox三种一体化Anam
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当氨氮废水中盐度过高时会抑制微生物活性,故常采用成本较高的物理化学方法进行处理。总结了近年来处理高盐废水中氨氮的有效生物方法,从处理效果和耐盐能力的角度,比较了各方法的优缺点,阐述出生物膜、污泥颗粒化、生物多样性和膜组件对提升生物法处理高盐废水氨氮的作用。同时,对废水高含盐量引起的(溶液中亚硝酸盐积累、污泥中难生物降解物质增加、出水浑浊、耐盐驯化时间长等)一系列问题进行了分析,并提出相应的解决方案。
采用两级UASB反应器处理模拟精对苯二甲酸(PTA)废水,考察了反应器性能和微生物群落特征。结果表明,两级UASB反应器对高浓度PTA废水处理性能优异,COD去除率和单位COD的甲烷产率可分别达到92.34%和52.38 mL/g,对PTA废水中特征污染物苯甲酸、对苯二甲酸、对甲基苯甲酸的降解率分别高达100%、97.99%、93.73%;互营菌属(Syntrophus)和杆状脱硫菌属(Desulforhabdus)为两级UASB反应器共同的特征优势菌属;一级UASB反应器内酚降解菌(Diaphoroba
某重质油炼化企业采用“一级水解酸化+CAST+二级水解酸化+BAF”生化工艺对污水进行“提标”处理。利用所建立的水质综合剖析方法,探明了生化工艺全过程的污染物转化规律,并对各单元处理及数字化应用效果进行了综合评价。研究发现,一级水解酸化去除约30%的污染负荷,但并未发挥预期功能,大部分污染负荷(约60%)是在CAST被去除,二级水解酸化和BAF对污染负荷去除率不足5%。生化工艺主要去除小分子质量低缩合度类化合物,出水中残留低浓度的大分子质量高缩合度类化合物。研究成果可为重质油炼化污水处理场的工艺改进和运行