地埋式一體化污水處理設備
地埋式污水處理設備
地埋式生活處理設備
醫(yī)療廢水處理設備
鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院衛(wèi)生院污水處理設備
地埋式醫(yī)院污水處理設備
養(yǎng)殖場廢水處理設備
南充廢水處理設備工廠
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方法由于處理成本高和操作運行條件較高,而較少適應。生化法(1)厭氧發(fā)酵法:紡織印染廢水如單獨采用好氧生化處理或附加混凝處理動力消耗大,且許多廢水基質難以被分解和脫色,實踐證明,輔以厭氧技術處理該類廢水,效
果良好,厭氧發(fā)酵工藝又分為常規(guī)厭氧發(fā)酵、高效厭氧發(fā)酵、厭氧接觸法、厭氧過濾法、上流式厭氧污泥床(UASB)、改進型厭氧發(fā)酵裝置(UASB+AF)、厭氧折流式工藝、厭氧流化床或膨脹床工藝、下流式厭氧過濾(固定膜)反應器等幾種工藝。(2)生物膜法:又分生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法,其中后兩種方法在國內的印染
膠體和微小懸浮狀態(tài)的有機和無機物質,減小了生化處理的負荷。由于廢水偏酸性,投加Ca(OH)2一方面可調節(jié)廢水的pH值,另一方面Ca2+也和茶多酚反應生成難溶化合物,進一步減少水中茶多酚的含量,為后續(xù)生化處理的順利進行提供了條
件。茶多酚在堿性條件下很容易氧化變色 ,控制pH值在6~7時的試驗結果見圖2、3。由圖2、3可看出,投加PAC和Al2(SO4)3對茶多酚有較好的去除效果。PAC的佳投量為250mgL,對COD的去除率為29%左右,對茶多酚的去除率為85%左右。Al2(SO4)3的佳投量為500mgL,對COD的去除率為35%左右,對茶多酚的去除率為86%左右1)(2)式中, c0和ce分別為吸附前后溶液中重金屬的濃度(mg?L-1), m為吸附劑用量(g), V為溶液總體積(L).2.2.6 掃描電鏡(SEM)實驗分別將空白菌體和吸附1 mg?L-1Cu2++1 mg?L-1Pb2+菌體進行脫水、冷凍干燥和噴金等前處理, 利用FEG 520型掃描電鏡觀察菌體形態(tài).2.3 數(shù)據(jù)分析用SPSS13.0軟件對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析, 結果用平均值±標準差(Means±SD)表示.3 結果與討論(Results and discussion) 3.1 處理時間對P. aeruginosa吸附Cu2+和Pb2+的影響大多數(shù)有關重金屬生物吸附的研究表明, 生物材料對重金屬離子的吸附分為2個階段:*個階段是一種快速的表面定無微生物反應時系統(tǒng)不同曝氣時間下的NH4+-N濃度與曝氣時間的關系, 通過線性回歸分析, 求得不同F(xiàn)A濃度下NH3的逃逸速率.圖 4描述了FA對FEV的影響.將FA分段, 可以通過線性正相關清楚地描述FA濃度對FEV的影響程度(表 3).可以看出:不同F(xiàn)A濃度條件下, FEV變化顯著, 表明FA濃度對FEV產生顯著的影響.當0.62 mg?L-1≤FA≤7.7 mg?L-1時, 由于FA濃度較低, FA對FEV幾乎不產生影響, 即可認為此FA濃度階段不發(fā)生氨逃逸; 當7.7 mg?L-1≤FA≤226.6 mg?L-1時, 隨著FA濃度的增大, FEV增長較緩慢, 且兩者相關性符合線性關系, 可通過擬合直線方程y=0.035x+0常德小型污水處理設備樣品磁強計(VSM)(南京南大儀器)、JSM-6700F掃描電子顯微鏡(日本電子JEOL)、電子順磁共振EPR (日本電子JES FA 200)、X射線衍射儀(德國布魯D8)、BET比表面孔徑分析儀(康塔Quantachrome, USA)、總有機碳分析儀(TOC-V CPH日本島津).2.1 磁性氮摻石墨烯的制備和表征稱量0.5 g氧化石墨烯(GO)超聲分散于150 mL水中.然后采用水熱法共沉淀法將納米四氧化三鐵修飾到GO上面.具體操作為:往GO水溶液中分別加入一定量的*和硫酸鐵, 使亞鐵和鐵的物質的量的比為2:3, 在85 ℃的水浴恒溫中攪拌溶解, 然后將機械攪拌速度調制500~600 r?min-1, 加入4 m節(jié)池,以去除大塊漂浮物,均化水質水量。調節(jié)池內設有預曝氣的管道系統(tǒng),利用鼓風機通入壓縮空氣,將污水充分混合,并使廢水中的可溶性染料重新被氧化為不溶性物質,保證后續(xù)處理系統(tǒng)連續(xù)正常運轉。物化處理系統(tǒng)采用化學混凝沉淀法。先調節(jié)廢水pH值,然后加入混凝劑,去除廢水中懸浮物和膠體物質,脫除大部分色度,并可改善水質,有利于后續(xù)處理。厭氧生化處理系統(tǒng)只發(fā)生水解和酸化作用。污水在兼性微生物的作用下進行水解酸化,使復雜且難降解的大分子有機物分解成易降解的小分子有機物,懸浮和膠體狀的有機物降解成可溶性物質,使廢水中??紤]