农村污水中含有大量的营养元素氮, 如果直接排放到河流和湖泊中, 会造成水体富营养化, 引起藻类的大量繁殖, 从而降低水质和水体生物多样性, 对水体生态和经济产生很大的危害.且由于农村地区排水设施建设不完善导致的雨污混流现象使得农村污水大多具有低污染低碳氮比(C/N)的特点.在采用生物法处理农村生活污水时, 碳源不足会导致微生物反硝化作用被严重抑制, 大大降低生物脱氮效率.
厌氧氨氧化(anaerobic ammonium oxidation, ANAMMOX)因为无需曝气、节省碳源、产泥量少, 可节约能耗和降低运行成本, 成为目前污水处理脱氮工艺的研究热点.但厌氧氨氧化菌的世代周期长达11 d, 且对环境因素变化敏感, 因此有效富集和截留厌氧氨氧化菌是保证工艺稳定运行、提高脱氮效率的必要条件.颗粒污泥具有良好的沉降性能和抗冲击能力, 可保持大量生物量。
城镇污水厂尾水深度脱氮是废水处理领域的研究热点, 尾水中存在大量的氮污染物, 易造成水体富营养化, Yu等的研究发现, 我国各省除西藏区域外均有流域污染问题, 京杭大运河在1980年、巢湖在1985年和滇池在1981年均已开始出现氮污染, 氮累积近40年.目前常见的深度脱氮有生物法和物化法, 如离子交换法、膜分离法、反硝化生物滤池(DNBF)、移动床生物膜反应器(MBBR)和人工湿地法等.
随着我国工业的快速发展, 工业废水排放量激增, 文献显示, 其排放总量约为690亿t, 其中, 高盐废水产量约占总废水量的5%, 且每年仍在以2%的速度增长.由于此类废水盐分含量高、存在大量高毒易挥发的有机污染物, 难以直接采用生化处理, 而传统物化处理技术, 如电渗析和反渗透等, 存在处理工艺复杂、能耗成本居高不下等问题.因此, 亟需开发一种新型的绿色节能和经济环保的高盐废水处理技术.
工业废水具有污染物浓度高、盐度和水质条件复杂等特点, 传统生化处理出水中仍然含有相当数量的有毒有害有机污染物, 直接排放或进入下游污水处理厂, 将会造成环境污染或影响下游污水厂运行效果.因此, 有必要对工业废水进行深度处理, 以进一步改善出水水质.
水平定向钻井(也称为 HDD 或 TT 技术)最初是从石油钻井技术引入的,主要用于穿越河流,湖泊和建筑物等障碍物。铺设大直径,长距离的石油和天然气管道。具有施工周期短,施工成本低,表面损伤小,环境污染小的特点。施工技术应用广泛,具有很大的推广意义。
近几年随着石油的不断开采,尤其是我国大部分油田现在已经进入了三次采油阶段,采出油中含水量已达70%~80%,有的甚至已高达90%。三次采油污水中含有大量的高分子有机物、悬浮物、细菌等,乳化程度高,处理难度大,若直接排入环境中会污染地下水,对生态系统造成严重破坏,同时存在着严重的资源浪费。
随着社会经济不断发展,人民的生活水平逐渐提高,城市的现代化建设受到社会关注度越来越高。而作为城市公共设施建设工程中不可或缺的市政污水管网对城市污水有效的处理起到十分重要的作用。市政污水管网工程能够高效直接地维护城市用水和防止水污染的发生,与人们的日常生活紧密相连,因此,务必要严格把控市政污水管网的施工质量。
目前城市生活污水脱氮除磷主要依靠生物法, 而生物法所面临的两个主要问题:一为原水碳源不足, 无法满足脱氮除磷的需求; 二是剩余污泥产量大, 大量的剩余污泥需要得到妥善的处理处置.污泥发酵是污泥减量化和稳定化的有效技术之一, 通过控制污泥龄使得污泥发酵维持在水解酸化阶段可以积累短链脂肪酸(SCFAs), SCFAs为生物脱氮除磷的优势碳源, 而之前的研究证明了碱性污泥发酵可以强化SCFAs的生成量.
含铁锰氨地下水在我国东北地区广泛分布, 含铁锰氨地下水生物净化工艺能够实现铁锰氨的净化去除, 在此工艺中铁的氧化耗氧量为0.143 mg·L-1, 锰的氧化耗氧量为0.29 mg·L-1, 而氨氮的氧化耗氧量高达4.57 mg·L-1, 并且随着近年来地下水中氨氮浓度的不断升高, 势必会大幅增加水中DO(溶解氧)的消耗, 导致原水中原本紧张的DO更加不足。
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