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工业技术 | 388篇 |
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1983年 | 3篇 |
1982年 | 1篇 |
1981年 | 4篇 |
1980年 | 2篇 |
1979年 | 2篇 |
1978年 | 2篇 |
1976年 | 2篇 |
1975年 | 2篇 |
1974年 | 1篇 |
1973年 | 2篇 |
1964年 | 1篇 |
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1.
本文对聚丙烯酰胺作为高浊度水絮凝剂的最佳水解度进行了实验研究,指出最佳水解度因水解条件不同而异,并得出不同条件下的最佳水解度值。文中还对水解反应速度进行了究研,提出了最佳水解反应时间的计算公式及水解条件的选择原则。 相似文献
2.
比较曝气头曝气以及膜曝气两种曝气方式支持的菌藻共生系统在不同的运行条件下对污染物的去除效能,探讨去除机理。结果表明,以膜曝气为基础的MABAR对氨氮、总氮、磷、化学需氧量(COD)的去除负荷相对于以曝气头曝气为基础的HABAR,最高分别提升1.44、21.22、3.08、52.09 kg/m2/m3。藻类积累方面,MABAR在5个阶段的积累量都高于HABAR,最高提升15.17 mg/cm2。这不但归因于膜曝气良好的无吹脱和高效的碳化能力为自养藻类提供了充足的无机碳,而且膜曝气为一些十分有利于藻类生长的细菌,例如Acidovorax、Rhodobacter和Acinetobacter,提供了良好的生存环境。MABAR不但能够提升去除效能,还能够促使光生物膜反应器抵抗冲击,维持稳定,这对未来光生物反应器的实际应用提供了一种新的运行方式。 相似文献
3.
4.
5.
几种高效混凝剂去除水中痕量磷的效果 总被引:2,自引:0,他引:2
本文通过混凝试验,比较了聚铝、聚铁、聚铝铁三种混凝剂对水中痕量磷的去除效果,考察了pH值对聚铁、聚铝、聚铝铁除磷的影响,同时研究了聚丙烯酰胺(PAM)、高锰酸钾复合药剂(PPC)的助凝除磷效果。结果表明:聚铁混凝除磷效果明显好于聚铝和聚铝铁;三种混凝剂除磷最佳pH值分别为:聚铁7.5,聚铝6.5,聚铝铁6.0;pH值对聚铝、聚铝铁除磷的影响显著,对聚铁的影响较小;PAM和PPC具有较好的助凝除磷效果;将PAM和PPC联用能进一步提高助凝效果。 相似文献
6.
7.
膜吸附生物反应器(MABR)用于饮用水去除有机物 总被引:1,自引:0,他引:1
为更加有效地制备优质饮用水,考察了膜吸附生物反应器(MABR)强化去除水中有机污染物的效能.结果表明,当粉末活性炭(PAC)投加量为8mg/L时,MABR对进水中TOC、CODMn、DOC、UV254以及BDOC和AOC的去除率分别达41.3%,59.4%,36.7%,53.5%,67.9%和44.0%.在MABR中,膜的物理截留作用、生物降解作用以及PAC的吸附作用协同完成对溶解性有机污染物的去除;就DOC而言,3种作用的贡献分别为11.1%,7.6%和18.0%.微观分析结果表明,MABR中膜表面的动态污泥层能强化膜对混合液中溶解性有机物的截留.考虑到0.5h的短水力停留时间,MABR无论是从技术上还是从经济上考虑都有着很好的应用前景. 相似文献
8.
温度和初始颗粒大小对絮体破碎再絮凝的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
鉴于絮体的形成/破碎/再絮凝过程在适当条件下具有强化去除水中颗粒物的效果,研究温度和初始颗粒大小对絮体破碎再絮凝去除水中颗粒的影响.采用PDA2000透光率脉动检测仪对絮体破碎再絮凝过程进行在线监测.结果表明,在较低温度条件下,絮体破碎后能有较大的恢复率;初始颗粒越大,絮体大小恢复率越高,由较小初始颗粒产生的絮体经破碎后再絮凝其再生能力不如大颗粒,沉后水浊度与大颗粒相比不具有降低优势.当电中和机理占主导作用时,絮体破碎后能重新絮凝,絮体大小能恢复到破碎之前;而当网捕卷扫机理占主导作用时,絮体的恢复能力不如电中和条件,再絮凝能力降低.絮体破碎后再絮凝的沉后水浊度明显低于破碎前,水温对其结果的影响不大.絮体破碎后再絮凝,适用于较大的初始颗粒和较低水温. 相似文献
9.
10.
黑龙江双城市净水厂原水取用地下水,其含有铁、锰和高硬度,采用石灰软化法、曝气和常规水处理工艺,处理后水中的铁、锰和硬度均达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)。但由于采用石灰软化去除硬度,出水中残存的硬度多以CaCO3和Mg(OH)2沉淀物形式存在,致煮沸水中表面有白色沉淀物薄膜,因此采取在滤后水中加入少量盐酸的方法,使煮沸水中不再出现白色沉淀物薄膜。去除硬度的生产废水中含有高浓度的CaCO3和Mg(OH)2沉淀物,直接排放会堵塞下水道和污染接纳水体,故进行了生产废水处理以利于环境保护和污泥回收利用。 相似文献