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相似文献
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1.
随着工业化养牛场和养猪场的增多,富含有机物的污水量增加了。这种污水只有在将这些有机物进行分解后才可排入江河。为此就需要一种发酵池,在此发酵池中借细菌的作用使有机物分解。污水中加入藻类能加快污水的净化过程。这一过程与从培养藻类的生物量中获得  相似文献   

2.
使用稳定塘净化污水,在欧洲和亚洲虽已有百多年的历史,但只有近50年,特别是近30年来,才较多地见到了关于氧化塘设计方面的报导。这些设计主要是用于净化城市污水和工业污水。1945年美国进行过一项统计,当时只有50个城市使用各种形式的稳定塘净化城市污水。但到1971年就发展到了4500个。此外,还有近千个用来净化工业、商业和公共事业污水的稳定塘系统。  相似文献   

3.
文摘     
8631 曝气氧化塘在寒冷天气的运转K.Subba Narasiah 试验厂详情试验处理,由二个氧化塘组成,一个容积为1800米~3,另一个为2350米~3。在二个塘里的水利停留时间大约为七天。为了控制塘外水的进入和塘内污水的渗出,氧化塘的内表面衬有不透水的尼龙膜,在处理厂里按装了进水和出水的阀门,以便使两个氧化塘可以串联或并联的操作。  相似文献   

4.
一、对氧化塘的认识美国第一个氧化塘是德克萨斯州圣安东尼奥市1901年建成的密彻尔湖,其目的为贮存城市污水,灌溉4400公顷农田,为调节城市排污量与农田灌溉用水量的不平衡而修建的这条长228.6米堤坝的污水库,当初并  相似文献   

5.
能大量减少畜牧场污染的各种生物净化方法正在得到广泛的应用。无论是采用自然条件(生物氧化塘),还是采用人工净化设备(曝气池、生物滤池)都是实现生物净化。采用人工净化装置分解有机物质比在自然条件要快些。美国、英国、意大利和其它国家广泛采用了厌氧方法处理牲畜污水。厌氧池由于造价低,且在各种气候条件下都可利用,因而广泛应用于污水初级净化,在有些情况下也作为最终净化系统。  相似文献   

6.
针对猪场污水厌氧处理出水的有机物浓度高,后续处理困难的问题,该试验对石灰混凝法处理猪场高浓度厌氧出水的效果进行了测试,并与氧化塘的处理效果进行比较分析。试验中选择了1g/L和5g/L两种石灰投加剂量,对沉淀1、2、3、4、5和6h的净化效果进行取样分析;并对氧化塘猪场污水处理工艺连续取样三天,分析处理效果。结果表明:石灰混凝法投加剂量为5g/L、沉淀时间为5h时,对COD的去除率高达57.8%,明显好于氧化塘的去除效果;但对氨氮的去除率低于氧化塘。石灰混凝法沉淀时间短,基建投资小,可作为猪场污水进入二级处理或深度处理工艺前的可选择性过渡工艺。  相似文献   

7.
生态公厕是一种利用沼气净化池处理粪便污水、屋顶覆土种植、墙体垂直绿化的建筑物,能将粪便污水无害化处理,制取沼气作为生活用能,利用沼液浇灌种植物,从而达到净化污水,改善环境卫生,绿化、美化市容,节约用水,节约能源,提高城市土地利用率的目的。  相似文献   

8.
针对猪场污水厌氧处理出水的有机物浓度高,后续处理困难的问题,该试验对石灰混凝法处理猪场高浓度厌氧出水的效果进行了测试,并与氧化塘的处理效果进行比较分析。试验中选择了1和5g/L两种石灰投加剂量,对沉淀1、2、3、4、5和6h的净化效果进行取样分析;并对氧化塘猪场污水处理工艺连续取样三天,分析处理效果。结果表明:石灰混凝法投加剂量为5g/L、沉淀时间为5h时,对COD的去除率高达57.8%,明显好于氧化塘的去除效果;但对氨氮的去除率低于氧化塘。石灰混凝法沉淀时间短,基建投资小,可作为猪场污水进入二级处理或深度处理工艺前的可选择性过渡工艺。  相似文献   

9.
美国广泛利用厌氧生物净化塘处理牧场污水。厌氧塘的缺点是不断散发出臭气,因此使它不能在居民点附近应用。为了消除臭气,美国制造出了一种专门的薄膜,用它盖在塘面上。伊利诺州的养猪场利用的聚氯乙烯薄膜,把它漂在塘的水面上,其边缘沿塘的四周埋入土中。为了防止地下水污染,沿塘底和塘坡也铺上一层薄膜或筑一层夯实的粘上。  相似文献   

10.
藻类净化含氮磷有机污水及其利用研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
从利用藻类净化含氮、磷有机污水其净化作用及其机理、藻类培养环境调控及其生物量利用和新型藻类处理系统三方面介绍了国内外的有关研究现状及其发展趋势。  相似文献   

11.
采用生物监测法研究PSB菌剂对淡水鱼塘富营养有机废水的水质净化。结果表明:定期检测水体中的藻类等生物指标,可以快速、有效分析PSB菌剂的水质净化效果,方法简便实用。投放0.06%的PSB菌剂,对水质净化防治鱼病,促进鱼类生长,较为理想,同时对藻类等水生生物影响甚大。  相似文献   

12.
美国把污水坡面漫流灌溉作为污水土地净化的一种独立形式。这种方法通常在渗滤系数不大的重壤土地区采用。它的任务是将预先经过机械净化的污水净化到更好的水质状态,或减少经过生物净化的污水中氮的含量和生物耗氧量。附带的任务是同时获得牧  相似文献   

13.
在兰州构建了自然型稳定塘(自然塘)和人工型稳定塘(人工塘)的中试系统,研究了两种稳定塘中藻类生长状况及藻类生长对稳定塘污染物去除功能的影响。相比于自然塘,人工塘增加了折流式导流墙且悬挂了无纺布载体。结果表明,增设导流墙使得人工塘中水流速度比自然塘增加了2.4倍,这抑制了人工塘中藻类的生长繁殖。自然塘中藻类比人工塘中藻类生长更为旺盛,叶绿素a峰值分别出现在3月和4月,为279.44mg·m^-3和115.65mg·m^-3。藻类光合作用使得稳定塘出水DO和pH都明显高于进水,自然塘藻类生长更为旺盛,因此出水与人工塘出水相比具有更高的DO和pH。更高的pH使得自然塘具有更好的氨氮和总磷去除率,分别为56%和19%。  相似文献   

14.
从两类氧化塘的进水和出水进行了病毒的分离。用污水浓缩法直接试验所分离到的病毒在数量上是低的,并且没有随季节变化而变化的趋势。进行曝气和对出水作氯化处理的新处理系统在分离病毒的作用上比过去的静态体系更为有效。  相似文献   

15.
污水中的氮和磷始终是重要肥源。人们很早就利用污水灌溉法和池糖、湖沼、沟渠,小河等的自净作用净化污水,生产粮食或其它食品,由于这使废弃物得到循环再利用,并节省能源,因此又重新受到重视。在水处理过程中,把分解的氮和磷转换成食品是一个极有效且容易实行的办法。许多单位正在进行这种研究,下面简要介绍该  相似文献   

16.
根据农村生活污水处理特点,分析了农村生活污水处理技术,从生物修复、生态治理的角度总结出高效藻类塘+生物浮床+生物促生+水产养殖组合技术的治理农村生活污水新技术和各主要技术参数。该技术既能治理生活污水,又能改善生态环境,并能获得一定的经济效益,体现了生活污水治理与生态环境建设相结合的新理念。  相似文献   

17.
稳定塘是一种古老而又不断发展的污水生物处理系统,目前在污水资源化方面有着广泛的应用,但是如果稳定塘系统防渗处理不当,会导致地下水污染。在中石化西北某市石化公司稳定塘中试工程一年多运行过程中,研究了3种稳定塘工程不同防渗层的防渗效果,连续对取样井中下渗后污水的水质变化情况进行监测,进而判断稳定塘系统对地下水的影响。结果表明,防渗效果优劣顺序是:红粘土机械压实〉灰混土压实。污水下渗后水中TDS明显增大,平均浓度由1.2g·L^-1增大到4-3g·L^-1;包气带对COD、氨氮、石油烃、挥发酚、硫化物均有一定的净化效果,各污染物浓度分别减少了7.8%、24.1%、19.9%、35.3%、37.5%;氰化物浓度几乎不变。由于污水是经过二级生化处理的石化废水出水,其中的有机物大部分是难生物降解的有机物,进入含水层中将更难以去除,所以下渗对地下水污染风险最大的是污水中的有机物。此外,下渗使地下水水位上升从而造成土壤次生盐渍化。  相似文献   

18.
<正> 苏联日丹洛夫市灌溉系统于1977年建成投产使用。它利用的是经生物净化的城市污水,用喷灌机进行灌溉。灌溉定额是500立米/公顷,总面积2417公顷。日丹洛夫市生物净化的污水呈微硷性,矿化度为1.3—2.8克/升。污水的这种性质,能使重金属向下迁移的速度变慢,这对防止地下水污染是一种有利因素。污水中所含脂  相似文献   

19.
浅水塌陷塘新型湿地藻类群落季节特征及其对生境的响应   总被引:1,自引:0,他引:1  
以淮南市潘三塘为例,探讨了浅水塌陷塘新型湿地的藻类群落季节特征及其对生境的响应.结果表明,水塘夏季水体有机污染严重(CODCr为52.63 mg/L),营养盐(TP、TN)为Ⅴ类水质,分别达0.45 mg/L,2.01 mg/L,营养状况为重度富营养化,其藻类以蓝藻为优势种;春秋季水体污染稍弱于夏季,属Ⅳ类水质,为中度富营养化,秋季(藻类优势种为绿藻)富营养化程度略高于春季,总体水平接近重度富营养化.藻类生物量Chla秋季最高(27.54 mg/m3),夏季次之(16.85 mg/m3),春季最低(5.82 mg/m3),与TP、TN和CODCr分别呈显著、极显著的正相关关系,可较好地指示水体内营养盐及有机物的污染水平,但与总硬度并无显著相关关系,对总硬度影响不大;另外,浅水塌陷塘湿地的藻类群落生物量与水深(H)呈显著的负相关关系,水量的季节变化亦可影响藻类的季节变化特征.  相似文献   

20.
低温季节水生植物对污染水体的净化效果研究   总被引:34,自引:1,他引:34  
利用人工模拟的方法,在低温季节用金鱼藻等6种植物对养鱼池污水进行净化处理。结果表明,低温季节6种植物对TN、TP和硝态氮仍有较好的吸收效果,对氨态氮的吸收效果稍差;处理4~8天后能显著提高水体透明度,改善水质,但对改善COD和DO的效果不理想,可能与冬季温度低、植物换叶等因素有关。  相似文献   

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