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氨氮作为引起水体富营养化的主要因素之一,它的处理已经受到越来越广泛的重视。氨氮的处理方法有空气吹脱法,离子交换法,膜分离技术,生物法等。生物法由于处理效果稳定,不产生二次污染,而且比较经济已成为氨氮废水处理的一种重要方法。包埋菌法是生物法中的一种,它在处理微污染水方面有着反应速度快、成本低廉、高效低耗、产物易分离、可反复使用、微生物流失少、包埋密度大等优势,因而被广泛使用。 相似文献
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雷红艳 《内蒙古科技与经济》2008,(8):251-252
阐述了对企业经营状况进行财务分析的重要性,提出了各种财务分析的具体方法,最后强调了财务分析中应注意的问题,并进一步明确了对企业经营状况进行财务分析的重要意义. 相似文献
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我国地表水体中富营养化问题突出,氧态氮是水相环境中氮的主要形态,是水体富营养化和环境污染的一种重要污染物质,经济有效地控制氧氯废水污染已经成为当今环境工作者所面临的重大课题. 相似文献
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用硅藻土处理废水可以达到排放标准。由于驰宏公司属于老企业,工艺、设备比较陈旧,多年来,一直采用传统的石灰乳中和法处理冶炼废水。随着生产规模的扩大,外排废水量增加,中和站处理难度加大,导致外排废水不能完全达标。针对实际存在的问题,选用了最科学、最先进、最经济的硅藻土来做废水处理试验,从而使外排废水达标,减少环境污染,保护生态平衡,造福人类。 相似文献
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全球工业化不断发展的今天,高浓度氨氮废水的排放日益剧增,严重地影响到了水质营养,造成环境污染.废水处理问题将成为全球热点关注问题,其中化学沉淀法处理高浓度氨氮废水工艺的研究尤为重要,通过一系列的化学反应生成化学沉淀,分析药剂进行配制的比例值对高浓度氨氮废水处理的作用,应发挥化学沉淀法的优势,改善水质污染. 相似文献
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氨氮污染对水产养殖的危害及防治技术 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对“十二五”规划的学习,综述了氨氮污染在水产养殖水域中的毒害性,提出水产养殖氨氮污染防治的各种技术,对物理吸附防治技术、包埋固定茵防治技术、生态湿地防治技术和UASB+A/O+BAF技术进行了科学分析和比较,为目前已得到应用或还处于研究阶段的防治技术提供参考。 相似文献
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本研究选用两种微生物菌系,采用不同的固定方法,制得了4种不同的微生物小球,测其物理性质,并将其用于模拟废水的处理.研究了温度、pH、处理时间等因素对模拟废水氨氮处理效果的影响,得出在最佳处理条件下氨氮的去除率. 相似文献
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钒铬废渣和含重金属氨氮废水是钢铁、有色和电池等涉重行业产生的典型污染物,排放强度大、处理技术缺乏,已严重危害环境并制约相关企业正常发展。“工业钒铬废渣与含重金属氨氮废水资源化关键技术和应用”项目紧密结合重金属和氨氮等重点污染物减排和传统产业绿色化升级的重大社会需求,在国家863、水重大专项、自然科学基金等科技计划资助下,针对我国量大面广的钒铬废渣和含重金属氨氮废水,发明了钒铬伯胺萃取分离、药剂强化热解络合-精馏、钒铬废渣高值化清洁利用与污染控制等多项关键技术,研发了新型伯胺萃取体系,研制了热敏易乳化有机相反萃装备、高效脱氨精馏塔等关键大型设备,集成上述原创性关键技术与设备建成世界首套万吨级钒铬废渣高效清洁利用示范工程和含重金属高浓度氨氮废水资源化与无害化示范工程,并推广到稀土、钼、镍、铌钽、锆等行业,建成稳定可靠的废水处理示范工程20套,源头消除重金属和氨氮污染的同时实现了高值化利用。 相似文献
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利用SBR亚硝化处理化肥厂实际废水,研究其短程生物脱氮过程中pH、溶解氧、进水氨氮负荷和温度等因素影响,并确定亚硝化处理的最佳操作条件。结果表明,pH过低会抑制亚硝酸盐的生成,过高则不利于反硝化菌反硝化过程TN的去除;当pH值控制在8.0左右时,亚硝化率保持较高水平,同时出水TN浓度控制较好。当DO浓度为0.2~0.3 mg/L时,亚硝化反应继续进行,但NH4+-N亚硝化反应速率较慢;当DO浓度为1.5~2.8 mg/l时,无法实现系统中亚硝化的运行,硝化作用成为主要反应。高氨氮负荷进水有利于亚硝酸盐的积累,但对出水氨氮去除效果不佳。较高的温度有利于亚硝化反应进行。当t=35℃,初始pH控制在7.8~8.2,DO控制在0.5~0.6mg/L,进水浓度NH4+-N为100mg/L时,SBR亚硝化操作过程为最佳,此时亚硝化率基本稳定在90%以上。 相似文献
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焦化废水脱氮技术有物理化学法、生物化学法等。生物化学法是较为经济、实效、无污染转移、操作简便易掌握的典型工艺技术。生物脱氮是利用微生物的生物化学作用,将废水中的氨氮经硝化和反硝化反应,转变成为无害的氮气而除去。 相似文献
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本试验在进水氨氮浓度为914.2mg/L,水温18℃的条件下,分别考察了磷酸铵镁沉淀法(magnesium ammonium phosphate precipitation method,MAP)处理高浓氨氮污水时p H值、反应时间及镁盐投加量对氨氮去除效果的影响。试验结果表明,在p H值为9.5,反应时间9min,n(Mg2+):n(NH4+):n(PO43-)=1.2:1:1时,出水氨氮浓度为16.19 mg/L,去除率可达到98.18%。 相似文献
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根据对某公路隧道施工废水的水质监测,详细分析该隧道施工废水对地表水环境的影响.确定主要污染物质为悬浮物(SS),其对地表水环境的物理性质方面产生较大影响. 相似文献