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51.
斜流式沉淀池具有占地面积小、沉淀效率高的优点.但也存在排泥较困难、不耐冲击负荷等弱点,这制约了其在废水处理中的应用.结合铅锌冶炼废水的治理实践,探索和改进了斜流沉淀池的运行条件,有效地克服了上述弱点,取得了良好的效果。  相似文献   
52.
了解水产养殖中养殖系统以及水质处理等系统;借用于质量平衡的原理描述养殖池中容许生物的放养数量等情况;微生物可转换吸收溶解性的物质,介绍了3种除氨氮的生物处理方法;借助测定鱼的粪便颗粒的沉降速率,进而得出沉淀池中的溢流率等;并结合实际介绍鲫鱼和鲢鱼的养殖、培育系统。  相似文献   
53.
宁东供水工程是宁东能源化工基地最重要的基础工程之一,是为宁东能源化工基地提供生产和生活用水的关键性供水工程.宁东水厂是宁东供水工程的重要组成部分,日处理能力为40万m3,根据用户分布和用水水质要求不同,采用分质处理、分压供水.宁东水厂供水安全保证率高,技术难度大,工程在建设和水处理工艺的选择上采用了很多新技术、新工艺并且在运营管理中取得了良好地效果.宁东水厂采用斜管沉淀池与池底刮泥机组合应用进行泥水分离,在水处理工艺中发挥了很好的作用.对宁东水厂斜管沉淀池与池底刮泥机的组合应用的特点进行了简要的介绍.  相似文献   
54.
1材料与方法1.1育苗海水的处理育苗用海水在大潮期间纳水,沉淀池在育苗前用漂白粉彻底消毒,沉淀池水深在2.5 m左右,沉淀池分一级沉淀池2.67 hm~2(40亩),二级沉淀池0.87 hm~2(13亩),三级沉淀池0.33 hm~2(5亩),育苗用水在三级沉淀池经砂滤处理后进入室内,室内进水口处用300目筛绢网扎口过滤后进人池内。同时用EDTA二钠2~3mg,L处理水中重金属离子。  相似文献   
55.
56.
针对滴灌系统沉淀池的组成和作用,总结沉淀池设计和运行管理过程中所需要注意的一些问题,以使滴灌系统沉淀池设计更加合理,运行和管理更加方便,使沉淀池的沉砂效果更加有效,以便更好的服务于大田灌溉。  相似文献   
57.
【目的】研究进水口处垂直挡板长度对沉淀池内速度场和污泥质量浓度场分布的影响,为实际工程中沉淀池的优化设计提供参考。【方法】采用简化的多相流混合(Mixture)模型,对辐流式沉淀池内液固两相流水力特性进行二维数值模拟,选取RNGk-ε紊流模型封闭时均流方程,采用有限体积法对微分方程进行离散,使用压力隐式算子分裂PISO(Pressure-Implicit with Splitting of Operators)算法进行速度与压力耦合求解。然后设初始时刻沉淀池内为清水,进水为含一定质量浓度污泥的污水,在此条件下模拟并分析不同挡板长度时2个模型沉淀池内速度场和污泥质量浓度场的变化规律。【结果】沉淀池内有1个大回流区和2个小回流区,长挡板模型的回流区比短档板模型小;沉淀池内污泥分布呈现分层现象,且长挡板模型内污泥到达出口的时间比短档板模型长;长挡板模型的小流速区域比短档板模型大,更有利于污泥的沉降。【结论】辐流式沉淀池进口处设置长挡板有利于提高沉淀池的运行效率。  相似文献   
58.
<正>综观全国形势,规模化养殖迅猛发展,畜禽养殖产生的污染已经成为农村污染的主要来源,畜禽养殖污染的防治迫在眉睫。1畜牧生产污染的现状泰兴市是江苏省的养殖大市,以生猪、蛋鸡为主,2012年底,生猪年上市量110万只,蛋鸡存栏量445万羽,其中上市100只以上的猪场2603户,上市77.2万只,存栏500羽以上的鸡场990户,存栏436.8万羽。粪尿以堆积、水冲、  相似文献   
59.
本系统是一种实验性养鱼系统,它的基础是封闭型、不断加热水循环的系统。鱼池由玻璃、塑料、石棉水泥或其它材料制成。有进出口装置。净化装置由四部份组成(见图1)。(1)一个隔成三部份的净化装置(活性污泥池,几个沉淀池和加热池);(2)使水循环的离心泵;(3)对活性污泥池和鱼池充气的空气压缩机;  相似文献   
60.
1概述 鱼池与池水的循环处理系统有机组合,便构成了工厂化养鱼的主体,其水处理系统相当于一个小型的微污染水的处理工厂,且不断处理、回用、再循环.据有关资料报道,一般污水处理厂总电耗中,曝气设备的电耗约占6 0%~70%,我国养鱼工厂曝气(增氧)设备的电耗占总电耗的比例尚未见报道.与一般污水处理厂相比,养鱼工厂污水由于浓度低,耗氧量相应少,但是鱼的耗氧量很大.不同品种的鱼,耗氧量不同,其排出的氨等有机物的量亦不等.现以罗非鱼为例,据有关资料报道,罗非鱼耗氧量为0.3 g/(kg·h),排氨量为0.57 g/(kg·d),即0.024 g/(kg·h).根据硝化反应式,每硝化1 g氨氮需耗氧4.57 g,则硝化反应需氧0.109 g/(kg·h).根据中原油田600吨级工厂化养鱼场的两种模式的运行情况,其中主体模式:一元化鱼池设生物包加斜板沉淀池,生产每公斤鱼的总电耗为3.8度电,曝气增氧电耗占70%以上.  相似文献   
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