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碳源是影响脱氮效果的关键因素之一。在A/O-MBR中进行了葡萄糖、乙酸钠和厨余发酵液的脱氮性能对比。结果表明:3种碳源条件下反应器对NH4+-N的去除率都较高, 达到98%以上;以葡萄糖为碳源时, 反硝化作用不够彻底, TN去除率只有60%,而乙酸钠和厨余发酵液的反硝化作用明显, TN去除率达到80%.通过批式实验得出, 葡萄糖的比反硝化速率最低, 乙酸钠和厨余发酵液的比反硝化速率较高, 且相当;同时, 葡萄糖的反硝化COD利用效率也比乙酸钠和厨余发酵液低, 说明其脱氮能力低于后两者。
唐嘉陵, 王晓昌, 夏四清
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本发明涉及一种氯苯一步合成二硝基氯苯的方法及微通道反应器。该法以氯苯和硝酸/硫酸(n/s)的混合酸为起始反应物料,物料流由计量泵同步输入到微反应器中,并在反应通道内完成混合传质及反应过程。反应混合酸中物质量组成为:0.1~0.5n/s,及小于10%(质量)的水。所用微通道反应器采取不锈钢平板结构,包括:固定压封板、微通道板、原料入口和产物出口及位于两块封板上的温控孔道与热偶测控插孔。本发明在强硝化酸工艺条件下连续操作,过程安全。在常温至80℃反应器操作温度内二硝基氯苯选择性大于99.5mol%,其中2 ...
袁 权, 陈光文, 赵玉潮, 焦凤军
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可渗透反应墙(PRB)技术是一种经济、高效、节能的地下水污染原位修复方法。阐述了PRB去除地下水中硝酸盐的反应机理、墙体结构,分析比较了零价铁还原原位修复、零价铁还原/生物反硝化联合原位修复、自养反硝化修复地下水氮污染以及适合地下水硝酸盐去除的异养生物反硝化的碳源材料等研究进展,指出了各工艺的不足之处和研究方向,展望了PRB技术原位修复地下水氮污染的发展前景。
蓝梅, 董萌, 吴宏举
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沉淀反应与LiesegangRing惠建斌刘会洲吴瑾光(中国科学院化工冶金研究所北京100080)(北京大学化学与分子工程学院)沉淀反应是我们感到最熟悉的基本反应之一。例如用硝酸银溶液和可溶性氯化物,进行互相检验时,存在下列反应:Ag+(a)+Cl-..
惠建斌, 吴瑾光, 刘会洲
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饮用水的氢自养反硝化技术具有脱氮效率高、运行简单、清洁无二次污染的优点。综述了氢自养反硝化技术应用于饮用水处理的最新研究进展,探讨了硝酸盐浓度、氢气浓度或压力、pH、硬度、碱度、碳源以对氢自养反硝化的影响,并对技术的发展进行了总结及展望。
张彦浩, 马征, 张志斌, 孙翠珍
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一种用于氧化反应的反应控制相转移催化剂及其氧化反应过程,包括杂多酸类QmHnXMpO4+3p和络合物类QmMO3(L)化合物;在反应中催化剂本身不溶于反应介质中,但在反应物之一的作用下,能够形成可溶于反应介质中的活性物种,进而与另一反应物作用,使其选择性地反应,而当反应物之一被消耗完,催化剂即恢复到起始的结构便从反应体系中析出。本发明催化剂的分离和多相催化剂相似,而在反应过程中则完全体现出匀相催化剂的特点,能够满足技术经济的要求,是适合大规模工业应用的新型催化剂 ...
周宁, 李坤兰, 奚祖威, 孙渝
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老龄垃圾渗滤液是一种典型的高氨氮、低C/N废水,脱氮处理难度较大。构建了一套SBR-反硝化-厌氧氨氧化工程化系统处理某填埋场老龄垃圾渗滤液,在平均渗滤液处理量84.93 m3/d情况下,系统氨氮去除率、总氮去除率、总氮去除量(以N计)分别为(92.5±4.9)%、(77.1±9.6)%、(107.1±30.7) kg/d。该系统SBR池具有硝化、少量反硝化及有机物去除等作用,并为反硝化单元提供基质;反硝化池起到了脱除部分总氮及COD的作用;厌氧氨氧化单元是最主要渗滤液氨氮、总氮去除功能单元 ...
顾晓扬, 汪晓军, 陈振国
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对近年来国内外关于反硝化除磷的原理及其影响因素进行了综述。讨论并分析了NO3-、NO2-、碳源、污泥龄、溶解氧、碳氮比和碳磷比对反硝化除磷的影响,并指出了反硝化除磷作为一种绿色可持续发展污水处理工艺的发展方向。
李雪飞, 严冰, 李明
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沼气中的硫化氢是一种具有腐蚀性的有毒气体,因此在使用沼气前必须进行人工脱硫处理。化能自养型微生物在厌氧条件下,利用硝酸盐作为电子受体去除沼气中的H2S。本试验研究了以废水中的硝酸盐或亚硝酸作为电子受体,在不同沼气进气速率下沼气中H2S去除率及微生物结构解析,得出以下主要研究结果: (1)以硝酸盐模拟废水作为试验进水时,在接种污泥的反应器A、B和C中,沼气进气速率为0.5 L/min时,H2S去除率可达90%以上;在沼气进气速率为2 L/min、3 L/min和4 L/min时,H2S去除率在20%~35%
肖莉凡
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采用2个SBR反应器考察了Mn(Ⅱ)和Ni(Ⅱ)的短期作用对亚硝化反应器的影响。结果表明,低浓度的Mn(Ⅱ)(≤50 mg/L)对亚硝化影响不大,高浓度的Mn(Ⅱ)(>70 mg/L)可促进AOB的活性,加快反应速率。低浓度的Ni(Ⅱ)(<20 mg/L)对亚硝化影响不大,Ni(Ⅱ)对AOB和NOB的抑制质量浓度分别为20、100 mg/L,高浓度短期作用后亚硝化会被破坏。通过低DO、高pH和短HRT的联合作用,可有效抑制NOB的活性,使亚硝化得到恢复。
张肖静 +6 more
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