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改性玉米芯生物炭对废水中铜和氨氮的吸附

open access: yesGongye shui chuli, 2017
用KMnO4改性玉米芯生物炭,并用改性生物炭吸附水中的Cu2+和氨氮。结果表明:改性后,生物炭中的-OH基团数量增多且其表面有新生态MnO2生成,吸附能力增强;生物炭吸附Cu2+、氨氮的最佳pH为7;共存Na+不影响生物炭对Cu2+的吸附,但显著影响对氨氮的吸附。生物炭对Cu2+、氨氮的吸附分别遵循准二级、一级动力学模型。Freundlich模型能更好地模拟生物炭对Cu2+的吸附行为,Langmuir模型能更好地模拟生物炭对氨氮的吸附行为。
王旭峰   +5 more
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工业废水中氨氮处理方法比较分析

open access: yesGongye shui chuli, 2013
氨氮已作为我国“十二五”水污染控制约束性指标。针对含氨氮废水进行处理,并实现达标排放是当前研究的热点。基于已有的实际工业废水处理应用案例,对比分析了吹脱法、吸附法、化学沉淀法、折点氯化法、生物脱氮法等处理工业氨氮废水的适用条件(进水氨氮浓度、处理时间、温度、pH 等)和处理效果,并总结了不同处理方法的工艺特点及其优缺点,可以为氨氮废水处理工艺和参数选择提供参考。
金源, 夏建新, 张紫君
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HCR工艺处理高浓度氨氮有机废水

open access: yesGongye shui chuli, 2007
研究了高效好氧生物反应器(HCR)系统处理高浓度氨氮有机废水的可行性, 对影响系统处理效果的因素进行了分析和探讨。结果表明:当进水中氨氮为2 000-2 200 mg/L、COD 500-9 000 mg/L、pH 9.5-10.0, 系统反应的水力停留时间7.0-7.5 h时, 氨氮去除率最高达到72%以上, 氨氮容积负荷最高达到4.8kg/(m3.d)以上, COD容积负荷最高达到21.6 kg/(m3.d)。说明HCR系统预处理高浓度氨氮有机废水可行。
覃许江   +7 more
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氮肥厂含氨废水的生物脱氮研究

open access: yesGongye shui chuli, 2012
采用富集驯化的亚硝酸菌和亚硝酸型反硝化菌对氮肥厂高氨氮废水进行处理。考察了pH的变化特征,研究了进水氨氮负荷对硝化效果的影响。实验结果表明,硝化菌能够耐受高pH废水并能高效脱氮,氨氮去除速率最高达36.07mg/(L.h);连续运行时水力停留时间24h,进水NH3-N负荷在0.387~0.667kg/(m3.d)范围内,稳定运行后硝化出水氨氮去除率大于97%,亚硝化率为80%左右,总氮去除率达90%以上。
高会杰, 孙丹凤, 张鹏, 李志瑞
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低浓度氨氮废水深度处理技术

open access: yesGongye shui chuli, 2019
工业上对高浓度氨氮废水的处理技术已较为成熟,但涉及低浓度氨氮废水的深度处理尚无十分有效的解决方案。基于此,着重介绍了目前处理低浓度氨氮废水的研究方法,包括折点氯化法、吸附法、膜分离法、氧化法、超声法和化学沉淀法等,通过实例指出这些方法在氨氮去除领域的应用现状与限制因素。最后,对低浓度氨氮废水处理的未来发展方向提出建议。
张文龙, 刘云鹏, 冯江涛, 延卫
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A/O MBR与BAF组合工艺处理垃圾渗滤液

open access: yesGongye shui chuli, 2007
采用A/OMBR与BAF组合工艺处理垃圾渗滤液,首先用含苯酚和氨氮模拟废水对种污泥进行预驯化处理,然后切换实际垃圾渗滤液进行通水实验,在不同的进水渗滤液稀释比条件下,系统考察A/OMBR和BAF对COD及氨氮的降解情况。研究结果表明,对于A/OMBR处理单元,当进水稀释比分别为9:1和5:1时,COD与氨氮的去除率可分别保持在90%和60%左右;而当稀释比减小到2:1时,COD与氨氮的去除率会分别减小到80%和35%左右。对BAF处理单元,A/OMBR出水中剩余的COD几乎不能被降解 ...
熊小京, 简海霞
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大量沼液施灌稻田的氨挥发特征

open access: yesShuitu Baochi Xuebao, 2011
基于沼液灌溉田间试验,采用通气法研究化肥和沼液施灌稻田的氨挥发特征及其差异性。结果表明,尿素施用处理的氨挥发速率峰值出现在每次施氮后当天或第2天,而各沼液施灌处理则在施氮后当天。氨挥发速率和累计量均随着施氮量的增加而提高。沼液灌溉田间氨挥发速率随时间的动态变化主要取决于田面水中铵氮浓度的变化。每次沼液施灌后的前7天是稻田氨挥发的关键时期。水稻分蘖初期氨挥发明显高于其他时期的。等氮量沼液施灌处理的平均氨挥发速率为(1.48±2.08)kg/(hm2.d),累计量为(51.00±4.46)kg/hm2 ...
邓欧平   +4 more
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臭氧催化氧化法对尾矿淋溶液中氨氮的去除研究

open access: yesGongye shui chuli, 2017
采用臭氧-载铜活性炭催化氧化法处理黄金尾矿闭库淋溶液,探讨了活性炭在臭氧氧化过程中的作用机理及pH对臭氧催化氧化降解氨氮的影响。试验结果表明:催化剂的投加显著提高了氨氮的去除率。初始pH为9.57时,O3氧化对氨氮的去除率仅为54.38%,而投加活性炭和载铜活性炭后,氨氮的去除率分别提高到63.92%和70.67%;随着废水的初始pH由7.2增加到11.43,氨氮的去除率由28.35%增加到99.45%。
马博   +4 more
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无动力高效吸收-再生技术处理氨氮废水的研究

open access: yesGongye shui chuli, 2017
采用无动力高效吸收-再生技术处理氨氮废水。实验结果表明,吸收液的盐度对氨氮废水的处理效果影响不大。在料液侧pH>11、流速为11.25 L/(h·m2),吸收液侧pH<2、流速为18.75 L/(h·m2)的条件下,当进水氨氮为1.2~45 g/L时,可确保出水氨氮<10 mg/L。吸收液以铵盐形式回收,回收率高达99%以上。采用无动力高效吸收-再生技术处理氨氮废水具有运行成本低、资源可回收、操作简单、管理方便以及无二次污染等优点。
毛谙章   +5 more
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