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21.
22.
孙磊 《武汉科技学院学报》2011,(6)
以两性淀粉为絮凝剂处理染料废水,并与复配聚合氯化铝絮凝剂、木质素基改性絮凝剂、壳聚糖季铵盐絮凝剂和聚丙烯酰胺絮凝剂的絮凝性能进行比较,研究废水的pH、絮凝剂的质量浓度对其絮凝性能的影响。结果表明,两性淀粉絮凝性能优于上述絮凝剂;并且在pH为6.0~8.0、絮凝剂两性淀粉絮凝剂的质量浓度为65mg/L时,废水的COD去除率最高可达50%。 相似文献
23.
改性聚合硫酸铁的制备及其絮凝性能 总被引:4,自引:0,他引:4
本文介绍了一种改性聚合硫酸铁的制备方法,并测试了改性聚合硫酸铁的絮凝性能。实验结果表明,改性聚合硫酸铁的絮凝沉降效果极为优越,与传统的絮凝剂如聚合硫酸铁和碱式氯化铝等相比,改性聚合硫酸铁的絮凝性能是最好的。 相似文献
24.
王亚南 《科技情报开发与经济》2010,20(6):200-202
对于大滞后和非线性的煤泥水絮凝剂自动添加系统来说,常规PID控制效果不佳。根据控制系统的要求,分别采用改进型Smith控制算法和常规PID控制算法进行了计算机仿真,仿真结果表明改进型Smith控制优于常规PID算法,为现场改进提供了理论支撑。 相似文献
25.
应用多相分类手段对絮凝菌株XHUA9进行了分类研究,并对分离提纯的发酵产物进行紫外和红外分析.基于16S rRNA基因序列的系统发育分析表明,该菌和模式菌株Paenibacillus hunanensis的序列同源性为96.7%,基因组DNA-DNA同源性杂交值为51.6%.菌株的主要极性脂肪酸为双磷脂酰甘油、磷脂酰甘油、磷脂酰乙醇胺和磷脂酰肌醇.菌株优势醌为MK-7,主要优势脂肪酸为anteiso-C15:0和C16:0.菌株(G+C)摩尔分数为51.9%.根据上述结果,菌株XHUA9鉴定为类芽孢杆菌属内的新种,命名为Paenibacillus shenyangensis sp.nov..紫外扫描和红外检测等结果表明,菌株XHUA9所产絮凝剂的主要成分为多糖类物质. 相似文献
26.
随着城市社会经济发展的规模越来越大,城市的污水量不断增加,水质越来越复杂.然而,由于规划、资金、土地及运营管理水平等原因,许多城市的污水处理率还不高.而且,有的城市已建成的污水厂尚有部分不能正常运行.传统的活性污泥法技术成熟,有着较高的处理效率,且运行稳定可靠,但对有些中小城市来说仍然存在“建得起,养不起”的问题. 相似文献
27.
污泥脱水系统是自来水厂的重要组成部分,通过对污泥脱水设备的分析比选,结合板框式污泥脱水系统在宁波毛家坪水厂的成功运用经验,从运行原理到系统组成对毛家坪水厂的板框脱水系统进行详细论述,并对板框脱水系统的实际操作运行进行了描述,同时对影响板框脱水机的主要因素进行了分析研究。宁波毛家坪水厂板框式污泥脱水系统对以水库为原水的自来水厂可起到借鉴示范作用。 相似文献
28.
研究了一种用于处理洗煤废水的改性絮凝剂。在该絮凝剂的制备过程中单体质量比与原料配比的影响最为显著,其次为引发剂的浓度,最小的为反应温度。处理洗煤废水最适宜的改性絮凝剂合成条件:1)接枝共聚反应中:玉米淀粉5g、淀粉∶丙烯酰胺(质量比)=1∶4、去离子水150ml、0.5×10-3 mol/L的硝酸铈铵5ml、接枝反应温度为50℃、反应时间3h。2)阳离子化反应中:丙烯酰胺∶甲醛∶二甲胺(摩尔比)=1∶1∶0.5、反应温度75℃、反应时间2h。在洗煤废水的处理过程中,采用改性絮凝剂与硫酸铁复配处理洗煤废水效果较好,投药量分别为5mg/L、60mg/L。用其处理后的洗煤废水沉降性能好,透光率高,COD去除率高,水质得到大大改善。因此,本絮凝剂具有良好的应用前景。 相似文献
29.
将升流式厌氧污泥床(UASB)反应器在(35±1)℃下运行102天处理低浓度废水,研究微生物絮凝剂对厌氧污泥颗粒化的影响.结果表明:投加微生物絮凝剂或阳离子PAM(聚丙烯酰胺)对厌氧污泥颗粒化具有促进作用;连续投加微生物絮凝剂的反应器1(R1)运行43天后,容积负荷达3.8 g/(L.d)(以单位容积反应器每天的化学需氧量负荷计),而投加阳离子PAM的反应器2(R2)和对照反应器3(R3)达到同样的容积负荷分别需要44和98天;R1中的颗粒污泥在沉降性能和产甲烷活性方面优于R2中的颗粒污泥;实验结束时,R1,R2和R3的COD去除率分别为94.5%,91.7%和84.0%. 相似文献
30.
阴离子加聚对聚合氰化铝铁形态和絮凝性能的影响 总被引:10,自引:0,他引:10
采用(Al Fe)-Ferron逐时络合比色法研究了三种阴离子(SO4^2-,PO4^3-,SiO3^2-)加聚对聚合氯化铝铁(CPAFC)形态分布、转化和稳定性的影响,探讨了三种阴离子加聚CPAFC的机理,通过混凝实验观察并测定了各絮凝剂的絮凝性能。结果表明,以上三种阴离子具有不同程度的增聚、增效作用,尤以硅酸根的作用效果最为显,对35.7 μ/L低浊度水的去浊率达到99.9%。 相似文献