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              發布時間:2021-01-01 09:16  

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              隨著我國工業的快速發展, 工業廢水排放量激增, 文獻顯示, 其排放總量約為690億t, 其中, 高鹽廢水產量約占總廢水量的5%, 且每年仍在以2%的速度增長.由于此類廢水鹽分含量高、存在大量高毒易揮發的有機污染物, 難以直接采用生化處理, 而傳統物化處理技術, 如電滲析和反滲透等, 存在處理工藝復雜、能耗成本居高不下等問題.因此, 亟需開發一種新型的綠色節能和經濟環保的高鹽廢水處理技術.












              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.












              活性污泥是由多種好氧微生物、兼性微生物(還可能有少量厭氧微生物)和廢水中的有機、無機固體物質混合在一起形成的絮狀體,具有降解和去除廢水有機污染物和部分氮、磷元素的能力。活性污泥法是利用人工馴化培養的活性污泥,使其在人工營造的環境中呈懸浮狀態生長,并分解和去除廢水中有機物及氮磷等污染物的生物處理方法。按照工藝流程的不同,火電廠主要采用的活性污泥法可分為常規活性污泥法和序批式活性污泥法兩類。










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