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61.
养猪废水氮磷污染及其深度脱氮除磷技术探讨 总被引:9,自引:0,他引:9
本文通过对规模化养猪场废水氮磷污染监测,揭示氮磷污染现状;指出传统A/O工艺脱氮除磷的局限性;探讨养猪业废水在沼气厌氧发酵基础上通过水生生物氧化塘工艺进行深度脱氮除磷的可行性。 相似文献
62.
63.
酸性矿石废水短期污染对水稻土的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
以受酸性矿石废水(ARD)污染1年的水稻田为研究对象,根据“ARD–土壤–水稻”体系中Cu、Cd、Pb和Zn等重金属含量,评价污染风险,分析ARD初期污染土壤中重金属的迁移特性;并分析土壤酸化潜力、理化性质和土壤脱氢酶含量,研究其与土壤重金属间的关系,探讨土壤污染特征,为酸性矿石废水(ARD)短期污染土壤的治理提供依据。结果表明:ARD的p H在2~3,其Cu和Cd分别超过国家V类水标准8.53倍和13倍。受ARD污染1年后,土壤中已有不同程度的Cu的富集,其中污染最严重的污1土壤中Cu(64.0 mg/kg)均超过国家二级标准(50.0 mg/kg),但污染土壤上水稻中的重金属大部分富集在根中,稻米中的重金属均远低于国家食品卫生标准。ARD污染也造成不同程度的土壤酸化和功能衰减,污1样地酸化和功能衰减最严重,其土壤p H和净产酸量(ANG)分别为3.5和H2SO4 12.4 kg/t,土壤脱氢酶活性已降为TBF 0.002 mg/(kg干土?24h)。此外,土壤中重金属含量和土壤酸化及土壤其他理化性质有一定关系,如土壤中总Cu和有效态Cu均和土壤中p H、NAGPH、Fe和SO42–极显著相关(P0.01),而土壤中Cu和Cd均和有效硅和电导率极显著相关(P0.01)。 相似文献
64.
通过对湘阴县种植水稻.蔬菜、油菜、茶叶等4种主要农作物的土壤进行取样与检测,并与《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)进行比较。结果表明,湘阴县以上4种作物的土壤中,属Ⅰ类土壤的有1300hm^2,占3.2%;属Ⅱ类土壤的有32190hm^2,占79.0%;属Ⅲ类土壤的有4610hm^2,占11.3%;属Ⅲ类以上土壤的只有2650hm^2,占6.5%耕地土壤环境主流是好的。Ⅲ类和Ⅲ类以上土壤受到轻度污染,主要由镉和砷两种元素引起,污染源为工业企业排放的烟尘和废水。为此,要加强对工业企业排放“三废”的管理,严格实行达标排放。 相似文献
65.
《农业工程技术:农产品加工》2013,(1):12-12
排尿是人体正常新陈代谢所需,无可避免。尽管这些尿液在多数人眼中只是无法利用的废弃物,但在荷兰研究人员看来,人们每次排尿之后能得到大约300毫升的尿液,这可以使一个灯泡持续2个小时发光。荷兰代尔夫特理工大学的研究人员赫里什克希。帕特尔教授日前向记者介绍说,利用尿液发电的原理其实很简单,就是通过搜集尿液中的氨作为生物燃料来提供能源。“我们努力的目标是用生物燃料实现高效率发电,比如氨就是一种生物燃料,”他说,“利用我们现在研发的设备,能够从尿液或者废水中得到氨,然后设法实现高效的电化学反应来获得能源。” 相似文献
66.
对草甘膦建设项目产生的废水进行了水质分析及治理工艺研究,通过清污分流、二级沉降、碱性水解及A/O生化工艺处理综合废水后,各项有关指标可以达到污水综合排放标准一级。 相似文献
67.
存栏5 000头商品猪场,废水采用USR+MBR工艺进行处理,废水处理工程总投资102.86万元,不计折旧,废水处理运行费用为1.545元/m3,废水经该工艺处理后,出水水质可以达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)。 相似文献
68.
69.
指出了医药工业是我国工业体系中的重要产业之一,制药废水通常成分复杂,多数制药企业产品技术含量低、经济效益低、污水治理设施运行和管理投入小,导致制药企业成为当地水体主要污染来源之一。通过实例,探讨了某制药厂废水的处理工艺。 相似文献
70.
针对甜菊糖提取工业所产生的工艺废水,在曝气生物滤池处理后增设沉淀池,对废水进行深度处理。通过加碱调节废水pH值,加入混凝剂,使废水中三价铁离子形成沉淀,可有效去除水中的悬浮物,CODcr的浓度也能达标排放,有着明显的环境效益。 相似文献