城市二级污水和中水回用脱氮的研究

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本试验采用一种革新工艺交替A<2>/O工艺对某大学生活污水进行了脱氮除碳处理,并探讨了革新工艺交替A<2>/O工艺脱氮机理,对交替A<2>/O工艺的出水又采用接触氧化法进一步脱氮处理,出水达到回用于电厂冷却水的水质要求。 交替A<2>/O工艺通过试验确定了最佳工艺运行参数为水解酸化段1h,交替A/O段总水力停留时间9h,按A段1.5h、O段1.5h运行。在最佳条件下运行,结果表明:当生活污水的COD<,Cr>在209.9~493.7mg/L、NH<,3>-N在25.7~60.2mg/L、TN在35.6~70.9mg/L的范围内,交替A<2>/O工艺对COD<,Cr>、NH<,3>-N和TN的去除率分别达79.04﹪~91.23﹪,82.75﹪~100﹪,63.13﹪~81.44﹪,取得良好的效果。同时试验中还发现存在同步硝化反硝化(SND)和好氧反硝化现象,对此进行了机理分析。交替A<2>/O工艺脱氮的去除率突破了传统A<2>/O工艺脱氮的去除率的理论限制,对脱氮机理理论研究有重大的贡献。 本试验还采用接触氧化法对上述交替A<2>/O工艺的出水做了进一步脱氮处理,讨论了改变温度、PH值、水力停留时间、容积负荷、冲击负荷等条件对出水COD<,Cr>和NH<,3>-N去除率的影响,确定了最佳参数条件为T为30℃、pH为8.0、HRT为120min、容积负荷为0.56kg/(m<3>·d)。当进水NH<,3>-N浓度在9.7mg/L以下时,经过生物膜处理出水的NH<,3>-N浓度可以达到0.82mg/L以下,达到了回用于电厂冷却水的NH<,3>-N浓度低于1mg/L的标准。
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具有相近离子半径和相似化学性质的金属锂和金属镁在元素周期表中位于对角线的位置。金属镁在酸性条件下电极电位为-2.37 V、碱性条件下电极电位为-2.69 V;理论体积比容量有3832 mAh?cm-3之高(金属锂为2062 mAh?cm-3),市场上的价格比金属锂便宜(约为锂的1/25),加工处理过程也比较简单,因此镁金属作为负极的可充镁电池成了全新的研究热点。镁在大部分非质子性溶剂里容易形成阻碍