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某污水深度污水处理厂的瞬时进水量波动较大,反硝化生物滤池存在碳源投加不经济和出水TN不稳定的问题。根据历史甲醇投加量及水质数据得知,实际反硝化C/N约为7,制定了《甲醇加药量指导表》。操作人员可根据进水流量、进水TN数据,在该表中查询所需设定的甲醇投加流量。操作人员每小时调整1次甲醇投加量,从而实现了甲醇投加量的人工精细化调控。进水TN以“NO-3-N+常数n”表示,其中NO-3-N由曝气滤池总出水的硝态氮仪表读取,“常数n”则根据出水在线监测数据校核或调整,一般相对稳定且为2左右。尽管反硝化所需的碳氮比是变化的,且随着TN去除量的降低而升高,但仍可通过调整“常数n”的取值,实现甲醇投加量的精细化调控。通过精细化调控,使得出水TN平均值由5 mg/L稳定提高至8 mg/L,节约了约3 mg/L TN所消耗的碳源。预计精细化调控可实现年均出水ρ(TN)提高2 mg/L,年节约25%(150万元)的甲醇药剂费,基本可达到与自动化精确加药相当的效果。该方法操作简单,具有一定的工程应用价值。  相似文献   
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环境材料学——一门新兴的学科 材料产业支撑着人类社会的发展,为人类带来了便利和好处,但同时,在其生产、处理、循环、消耗、使用、回收和废弃的过程中,也不可避免地带来了沉重的环境负担.这促使各国材料研究者开始认真而全面地审视材料的环境负面性,研究材料与环境的相互作用,定量评价材料生命周期对环境的影响,研究开发环境友好型的新型材料.于是,一门新兴学科环境材料学应运而生,并引起了各国政府的普遍重视.  相似文献   
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