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              發布時間:2020-11-16 11:59  






              氨化細菌可將污染水體中的有機氮轉化為銨態氮, 有氧條件下, 硝化細菌將氨氮氧化為亞氮和氮;缺氧條件下, 氮或亞在反硝化細菌作用下還原為氮氣, 實現水體中氮的生物地球化學循環.本研究在低溶解氧黑臭水體中添加實驗室篩選的氨化細菌、硝化細菌和反硝化細菌制成的菌劑, 考察脫氮微生物菌劑在低溶解氧黑臭水體中的脫氮效率, 以期為大灣區珠三角地區黑臭水體的治理提供技術支持。












              高鹽廢水處理新技術:界面光蒸汽轉化技術是一種將光熱轉化所得的能量限制于水-氣界面, 經界面熱積聚局部加熱水體, 顯著提高光熱水體蒸發回收效率的新型廢水處理技術, 具有綠色節能和經濟環保等特點.現階段已有許多新型碳基材料被應用于海水淡化、吸附及蒸汽滅菌等.例如, Liu等利用新型氧化石墨烯復合材料進行海水淡化, 在12 kW·m-2光照條件下, 蒸汽產生效率為82.8%.Liu等設計了一款超疏水親油型石墨烯基材料, 可實現80%材料的回收利用;Li等利用碳基吸收體快速光熱響應的特點, 持續產生蒸汽溫度可達121℃, 并可將滅菌周期縮短至8.4 min.












              含鐵錳氨地下水在我國東北地區廣泛分布, 含鐵錳氨地下水生物凈化工藝能夠實現鐵錳氨的凈化去除, 在此工藝中鐵的氧化耗氧量為0.143 mg·L-1, 錳的氧化耗氧量為0.29 mg·L-1, 而氨氮的氧化耗氧量高達4.57 mg·L-1, 并且隨著近年來地下水中氨氮濃度的不斷升高, 勢必會大幅增加水中DO(溶解氧)的消耗, 導致原水中原本緊張的DO更加不足, 使供需矛盾加劇.有研究發現氨氮經過全程自養脫氮(completely autotrophic ammonium removal over nitrite, CANON)過程氧化耗氧量僅為1.94 mg·L-1, 由此可知, 當進水中的氨氮通過CANON過程去除時, 會降低水中溶解氧的消耗, 從而提升出水中的溶解氧, 提高生物濾柱的抗沖擊負荷.因此CANON工藝引起了研究者的廣泛關注.梁雨雯等實現了常溫條件下鐵錳氨復合污染地下水耦合自養脫氮過程, 李冬等成功啟動并運行了低溫生物除鐵錳硝化耦合CANON工藝.












              隨著人們對市政給排水工程污水處理技術的關注程度逐漸提升,如何保證市政給排水工程污水處理技術的應用質量,成為有關人員關注的重點問題。本文通過研究市政給排水工程污水處理技術的發展策略發現,對其進行研究,能夠大大提升市政給排水工程污水處理技術的應用效果,同時還能夠對環境展開有效保護。由此可以看出,研究市政給排水工程污水處理技術的發展對策,能夠為今后市政給排水工程污水處理技術的發展奠定基礎。










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