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博文

曝气是污水好氧生化处理系统的一个重要工艺 环节,它的作用是向反应器内充氧,保证微生物生化 作用所需之溶解氧,并保持反应器内微生物、底物、溶解氧,即泥、水、气三相的充分混合,为微生物降解 有机物提供有利的生化反应条件。影响城市污水曝气处理效果的因素很多, 其中氧转移速率是一个 关键因素。氧总转移系数KLa 与温度、水质、气液界面的面积等多种因素有关。孙从军等研究了水温 对氧转移速率的影响;汤利华等研究了水深对曝 气过程中氧总转移系数的影响;张炎等研究了气 泡大小对反应器内氧传递系数的影响; 赵静野等对曝气充氧中氧总传质系数进行了理论

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溶液

ph值

温度

污染物

分类: 论坛

清洗所用化学物质与污染物相互作用,通过溶解或分离,从而从膜表面清除掉污染物。该方法通常在冲洗之后采用。定期进行化学清洗以及在系统出现重大故障之前进行预防性的维护是非常好的做法。在化学清洗之后,使用预处理过的原水或产水(最好采用)将污染物彻底地冲洗出RO系统

 

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汽车

分类: 颗粒污泥

1、 好氧颗粒污泥的色泽及粒径:

   好氧颗粒污泥外观一般为橙黄色或浅黄色,成熟的好氧颗粒污泥为表

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杂谈

一、前言

至目前为止,全世界至少有1500~2000座以上MBR污水处理厂在运行中,使用膜材料大多为微孔性(microporous)(孔径大小0.1~10μ

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杂谈

1.    气泡点基本概念
    所谓气泡点,最朴素的原理可以理解为这样, 取一定材质的滤膜或滤芯,用一定的溶液润湿,然后在一侧加压隔离一定压力的气体之后,随着气体压力的增加,气体从滤膜一侧释出,表现为膜一侧出现大小、数量不等的气泡,对应的压力值为气泡点压力。进一步有专家建议可以根据气泡出现的次序与数量,给出起泡点压力,群泡点压力、全泡点压力等更具体的定义。所以广义的气泡点压力在不同的理解中可能就分别被取代为起泡点压力,群泡点压力、全泡点压力等。
    之所以出现上述不同的理解,可能源于对过膜气体流量的物理意义还没有统一的认识。
    起泡点压力是从完全润湿的膜中,从最大孔径中压出液体的气体压力,用于实验的液体必须完全对膜进行润湿,这时在膜孔里会充满液体。当气体的压力大于膜孔内的毛细管压力和表面张力时,液体才能被压出膜孔。如果膜的种类和润湿液不同,也就是说膜的材质、膜的结构、孔径大小、表面张力、温度的改变都会对起泡点压力有所影响[6]。
    滤芯被完全、充分浸润后,处于气相中的气体

(2009-12-01 23:17)
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杂谈

在天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在,它们分为正磷酸盐,缩合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷酸盐,它们存在于溶液中,腐殖质粒子中或水生生物中。

天然水中磷酸盐含量较微。化肥、冶炼、合成洗涤剂等行业的工业废水及生水污水中常含有较大量磷。磷是生物生长的必需的元素之一。但水体中磷含量过高(超过0.2mg/L)可造成藻类的过量繁殖,直至数量上达到有害的程度(称为富营养化),造成湖泊、河流透明度降低,水质变坏。

1.             方法的选择

消解

水中磷的测定,通常按其存在的形式,而分别测定总磷、溶解性正磷酸盐和总溶解性磷,如下图所示

 

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eps

杂谈

分类: 颗粒污泥

胞外聚合物(EPS) 是在一定环境条件下由微生物,主要是细菌,分泌于体外的一些高分子聚合物。无论生长在悬浮状态或生物膜中,多数微生物会产生用于形成生物聚集体的胞外聚合物。胞外聚合物分为黏附的(外鞘、蒴状聚合体、浓凝胶、松散附着的聚合体、吸附的有机物质)和溶解性的(溶解性大分子、胶体及粘液)两种。溶解性微生物产物(SMP)则是在细胞溶解过程中释放,通过细胞膜扩散的溶解性细胞成分,微生物会在合成过程中消耗并会基于某些原因分泌SMPNamkungRittmann基于SMP产生的生物阶段将其分为两类:

UAP(substrate-utilization-associated products)即与基质代谢有关的SMP,它的产生速率与基质的代谢速率成比例;

 

(2008-06-19 16:30)
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杂谈

 (整理)

好氧反硝化

综述了好氧反硝化菌的种类和特性、好氧反硝化菌的反硝化作用机制和影响因素.好氧反硝化菌主要包括假单胞菌属(Pseudomonas)、产碱杆菌属(Alcaligenes)、副球菌属(Paracoccus)和芽孢杆菌属(Bacillus)等,属好氧或兼性好氧异养微生物.好氧反硝化菌能在好氧条件下进行反硝化,其主要产物是N2O,并可将铵态氮直接转化成气态产物.催化好氧反硝化菌反硝化作用的硝酸盐还原酶是周质酶而不是膜结合酶.溶解氧和C/N往往是影响好氧反硝化菌反硝化作用的主要因素.介绍了间歇曝气法、选择性培养基法等好氧反硝化菌的主要分离筛选方法.概述了好氧反硝化菌在水产养殖、废水生物处理、降解有机污染物以及对土壤氮素损失的影响方面的研究进展.

反硝化作用只有在厌氧或缺氧条件下才能进行,为生物脱氮工艺带来许多缺陷。针对生物脱氮工艺的困境,近年来好氧反硝化作用越来越受到人们的关注,文献中也不断报道有一些好氧反硝化菌被筛选出来,这些分离出来的菌种分散于Proteobacteria门Ot,p,纲的不同菌属(~IParacoccus,Thiobacillus,Alcaligenes,Comamonas,Microvirgula 等) 。本课题

  

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