人类社会的快速发展带来了一系列的环境问题, 水环境污染则是目前最为亟待解决的问题。传统污水处理方法能够有效的去除水体中的碳类污染物, 但对氮磷的去除效果并不理想; 且物理化学方法处理污水成本较高, 易造成二次污染[1]。
当前我国在针对含聚合物污水储层解堵方面的研究相对较少,研究内容主要集中在含聚合物污水的处理方面,新形势下的研究工作还需要迚一步加强现场试验和室内研究,对含聚合物污水的处理技术迚行更迚一步的改迚与探索。
就厌氧工艺来说,其与很多生物处理工艺相同,都是以温度为基础的,通过温度降低生物的生长速率,以此来实现污水处理的目的。在厌氧工艺中,产甲烷菌对温度的敏感程度,要远远优于产酸菌的敏感程度,也就是说在低温的条件下,产酸菌的速率明显比产甲烷菌的转化的速率更快。正是因为这样的因素,就会在很大程度上导致生物污水出现代谢失衡的问题,最终导致反应失败,无法实现生活污水处理的目的。
我国在能源上的一个显著特征就是煤多油少,煤化工产业的发展状况和前景直接关系到我国的能源开发和能源市场的变动。因此国家和企业都为煤化工产业的发展投人了较多的人力财力,但是在发展过程中发现,煤化工是一个对水的需求量较大的产业。
活性污泥法污水处理工艺产生的剩余污泥,体量大、含水率高。由菌胶团产生的独特絮体结构,以及由大分子聚合物产生的网络结构,导致剩余污泥中的水分难以被轻易去除[1]。
污水管网工程分布在城市的各个位置,可及时排出污水,保证水资源良性循环。污水管网的表面光滑、密封性良好,并且施工安全性比较高,在污水管网顶管施工中,施工场地比较小,作业深度深,并且噪音小,应用优势明显。因此,对顶管施工技术在污水管网施工中的应用方式进行详细探究迫在眉睫。
氧化石墨烯( GO) 是石墨烯基纳米材料中较为典型的一种,其优异的性质在新能源、电子信息、生物医药、环境保护等领域都有巨大的应用潜力[1]。然而 GO 在生产、运输、使用和废弃过程中将会不可避免地进入到城市污水处理系统[2],目前城市污水处理系统主要依赖于操作简便的活性污泥法,因此,探究 GO 对活性污泥及污水处理效果的影响至关重要。
氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对水中生物及人类都有较大危害性。目前,国内外氨氮废水的处理方法主要有气浮法、折点加氯法、电化学氧化法、离子交换法、物理吸附法和生物脱氨法等。其中,电化学氧化法由于具有占地面积少、操作简单、绿色清洁等优点而引起广泛关注。
近年来,由于污水处理系统运行的需要,原水一般在联合站和注水站之间调配,考虑生产污水处理和调运过程中的温降,一般到达含油污水处理站温度在 40℃左右。
第一,工艺流程简单,便于操作。在应用运行中所需处理的构筑物并不多。第二,优势明显,荷载力强。该处理方法应用中,曝气池具有完全混合式和推流式两大明显优势,且盛水量巨大,当所需处理的水质出现较大波动时,其抗冲击负载能力强。
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