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微涡流絮凝工艺在上饶某净水厂改造中的应用
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作者 彭小军 杨芸 《山东化工》 CAS 2023年第20期168-170,共3页
上饶某净水厂絮凝效率低,难以有效降低原水浊度,滤池易堵塞,反冲洗周期短,制水成本偏高。针对以上,本次技术改造将微涡流混凝作为技术支撑,水厂两座孔室絮凝池,其中一座应用涡流反应器进行技术改造,改造完成并运行一段时间,经改造后进... 上饶某净水厂絮凝效率低,难以有效降低原水浊度,滤池易堵塞,反冲洗周期短,制水成本偏高。针对以上,本次技术改造将微涡流混凝作为技术支撑,水厂两座孔室絮凝池,其中一座应用涡流反应器进行技术改造,改造完成并运行一段时间,经改造后进滤池前水浊度值在2 NTU以下,出厂清水浊度值在0.5 NTU以下;但是未经改造的滤前出水浊度在4 NTU以下,出厂水浊度值在1 NTU以下。水质参数表明,涡流反应器的运用显著提高水厂絮凝成效,为其他有技术升级需求的水厂提供重要的技术指标及推广的依据。 展开更多
关键词 絮凝 微涡流 改造 浊度
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高锰酸钾与粉末活性炭联用除藻除嗅试验研究
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作者 彭小军 杨芸 《环境工程》 CAS CSCD 北大核心 2023年第S02期230-232,共3页
针对受污染湖泊水中藻类含量高、有腥嗅味等问题,本试验以孔目湖湖水为研究对象,优选聚合氯化铝为絮凝剂,最佳投加量为25 mg/L,以高锰酸钾为预氧化剂,粉末活性炭为吸附剂,高锰酸钾/高锰酸钾+粉末活性炭联合处理原水,研究原水浊度、藻类... 针对受污染湖泊水中藻类含量高、有腥嗅味等问题,本试验以孔目湖湖水为研究对象,优选聚合氯化铝为絮凝剂,最佳投加量为25 mg/L,以高锰酸钾为预氧化剂,粉末活性炭为吸附剂,高锰酸钾/高锰酸钾+粉末活性炭联合处理原水,研究原水浊度、藻类及嗅味的去除情况,当仅投加高锰酸钾,投加量为1.2 mg/L时,浊度、叶绿素a及嗅味去除率分别75.3%、76.2%、68.2%;当高锰酸钾与粉末活性炭联用,投加量分别为1.2,15 mg/L时,浊度、叶绿素a及嗅味去除率分别为90.3%、92.7%、91.9%。结果表明,高锰酸钾与粉末活性炭联用对上述水质指标的去除比高锰酸钾单独应用取得更好的效果,试验研究为污染湖泊水异位修复提供技术支持。 展开更多
关键词 高锰酸钾 粉末活性炭 藻类 嗅味 混凝
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ASBR系统中磷化氢浓度与碱性磷酸酶活性的关系 被引量:2
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作者 杨凤霞 张朝升 +3 位作者 韦伟 曹建平 荣宏伟 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2018年第13期98-103,共6页
以厌氧序批式反应器(ASBR)为研究对象,通过对反应器进水和出水中TP、COD和沼气中自由态磷化氢的长期监测,确定体系存在稳定的磷化氢产出。在此基础上,研究了系统在典型周期内TP、COD、磷化氢和碱性磷酸酶的变化规律,分析了磷化氢和碱性... 以厌氧序批式反应器(ASBR)为研究对象,通过对反应器进水和出水中TP、COD和沼气中自由态磷化氢的长期监测,确定体系存在稳定的磷化氢产出。在此基础上,研究了系统在典型周期内TP、COD、磷化氢和碱性磷酸酶的变化规律,分析了磷化氢和碱性磷酸酶之间的相互关系。结果表明:TP、COD在反应过程中呈下降趋势且在5 h时实现最大去除,随后上下小幅波动;气态磷化氢(PH3)变化趋势呈"S"形;结合态磷化氢(MBP)和碱性磷酸酶活性(APA)变化趋势一致,均于3 h时骤升、4 h陡降、7 h小幅上升,然后波动;PH_3与APA没有明显的相关关系,MBP与APA呈显著正相关(R^2=0.964,P<0.01)。 展开更多
关键词 厌氧序批式反应器 气态磷化氢 结合态磷化氢 碱性磷酸酶
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污水处理过程中痕量磷化氢分析方法的对比试验研究
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作者 张朝升 +2 位作者 韦伟 曹建平 杨凤霞 《广州大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第2期88-95,共8页
为考察适用于污水处理领域中痕量磷化氢分析方法的可靠性,笔者阐述目前分析方法的研究进展,并通过试验对比研究检测自由态磷化氢气体常用的3种检测方法.结果表明,化学吸收法检出限偏高,其中酸、碱吸收法检出限分别达到28.3 ng、706.7 ng... 为考察适用于污水处理领域中痕量磷化氢分析方法的可靠性,笔者阐述目前分析方法的研究进展,并通过试验对比研究检测自由态磷化氢气体常用的3种检测方法.结果表明,化学吸收法检出限偏高,其中酸、碱吸收法检出限分别达到28.3 ng、706.7 ng,二次冷肼富集-气相色谱法(二次冷肼-GC法)精密性、准确性最优,检出限低至7.06×10-3pg.在对实际样品气的测试中,碱吸收法均呈未检出状态,表明该法不适用于痕量磷化氢的测定.就平行性而言,酸吸收法明显劣于二次冷肼-GC法,2种方法的相对标准偏差(RSD)分别为15%~21%、4%~9%.因此,可以认为相比2种化学吸收法,二次冷肼-GC法更适合实际应用于污水处理过程中痕量磷化氢的日常检测. 展开更多
关键词 痕量磷化氢 气相色谱法 化学吸收法 污水处理
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