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第1章 超声波及其在污水处理方面的应用
1.1 超声波简介
1.2 超声波技术原理
1.2.1 机械效应
1.2.2 热效应
1.2.3 空化效应
1.3 超声波在水处理中的应用
1.3.1 超声波在饮用水处理中的应用
1.3.2 超声波在废水中的应用
1.3.3 超声波在污泥处理中的应用
1.4 低强度超声波强化污泥活性
1.4.1 低强度超声波强化污泥活性的作用机制
1.4.2 低强度超声波强化污泥活性应用
参考文献
第2章 低强度超声波辐照对厌氧污泥活性的影响
2.1 引言
2.2 实验方法
2.2.1 实验设备
2.2.2 实验材料
2.2.3 实验设备
2.2.4 实验测定指标与分析
2.3 超声波辐照厌氧污泥活性参数优化与效果分析
2.3.1 超声声能密度对污泥活性的影响
2.3.2 超声波辐照时间对污泥活性的影响
2.3.3 超声波辐照后厌氧污泥活性持续时间
2.4 污泥初始条件对超声波辐照效果的影响
2.4.1 污泥初始温度对超声波辐照效果的影响
2.4.2 污泥总固体浓度对超声波辐照效果的影响
2.4.3 初始有机物浓度对超声波辐照效果的影响
2.4.4 搅拌条件对超声波辐照效果的影响
2.4.5 超声波辐照污水的生物处理效果
2.5 超声波辐照对厌氧污泥特性的影响
2.5.1 超声波辐照对厌氧污泥温度和pH值的影响
2.5.2 超声波辐照对厌氧污泥絮体结构的影响
2.5.3 超声波辐照对厌氧污泥沉降性能的影响
2.5.4 超声波辐照对厌氧污泥Zeta电位的影响
2.5.5 超声波辐照对厌氧污泥颗粒粒径的影响
2.5.6 超声波辐照对厌氧污泥上清液溶出物的影响
2.5.7 超声波辐照对厌氧污泥初期吸附性能的影响
2.5.8 自由基对超声波影响污泥活性的作用
参考文献
第3章 低强度超声波辐照提高ABR处理效果研究
3.1 引言
3.2 试验方法
3.2.1 试验设备
3.2.2 试验材料
3.2.3 试验方案
3.2.4 试验测定指标与分析
3.3 低强度超声波辐照污泥耦合ABR启动
3.3.1 启动期超声波辐照对COD去除的影响
3.3.2 超声波辐照耦合ABR启动对污泥活性的影响
3.3.3 超声波辐照耦合ABR启动对污泥EPS的影响
3.3.4 超声波辐照耦合ABR启动对污泥粒径及结构的影响
3.4 超声波辐照耦合ABR处理污水参数优化与效果分析
3.4.1 超声波辐照耦合ABR处理污水参数优化
3.4.2 超声波辐照耦合ABR处理污水效果分析
3.4.3 超声波辐照对ABR脱氮能力的影响
3.4.4 超声波辐照对ABR除磷能力的影响
3.4.5 超声波辐照对ABR污泥微生物群落演替的影响
3.4.6 超声波辐照耦合ABR处理污水能耗及适用性分析
3.5 超声波辐照对ABR工艺运行稳定性影响分析
3.5.1 水力冲击负荷对超声波强化ABR的影响
3.5.2 有机冲击负荷对超声波强化ABR的影响
3.5.3 低温条件对超声波强化ABR的影响
3.5.4 硝基苯对超声波强化ABR的影响
3.6 超声波辐照提高厌氧污泥活性作用机制
3.6.1 超声波辐照提高厌氧污泥活性机制
3.6.2 超声波参数对促进活性的影响机制
3.6.3 污泥浓度及初始有机物浓度的影响机制
3.6.4 超声波与ABR耦合作用机制
参考文献
第4章 低强度超声波对生物硝化反应的影响
4.1 引言
4.2 试验方法
4.2.1 低强度超声波强化全程硝化工艺的试验方法
4.2.2 低强度超声波对短程硝化工艺的影响试验方法
4.2.3 超声波维持SBR短程硝化稳定运行的试验方法
4.3 低强度超声波强化传统脱氮工艺
4.4 低强度超声波对短程硝化工艺的影响
4.4.1 短程硝化简介
4.4.2 超声参数对短程硝化的影响
4.4.3 超声波处理方式对短程硝化的影响
4.5 超声波维持SBR短程硝化稳定运行研究
4.5.1 SBR运行方式对超声波维持短程硝化稳定性的影响
4.5.2 低强度超声波快速恢复SBR短程硝化及其稳定运行
参考文献 2100433B
本书以低浓度生活污水为研究对象,研究了频率为20kHz的低强度超声波辐照作用下,不同的超声参数对促进厌氧污泥活性的效果;考察了周期性低强度超声波辐照对反应器内厌氧污泥生物活性的影响,阐明了低强度超声波辐照污泥提高污水有机物降解效率的作用机制;借助分子生物学手段,揭示了低强度超声波辐照对污泥微生物群落结构的影响。
膜生物流化床工艺以生物流化床为基础,以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,简称PAC)为载体,结合膜生物反应器工艺(Membrane bioreactor,简称MBR)的...
超声波模具的设计与制作相当重要,你可能经常会有这样的想法:超声波模具的设计和生产一定是非常的简单。千万不要被误导,当使用一个加工不当或是未经过调谐的焊头,将给你的生产带来昂贵的损失——它会破坏焊接效果...
机器功率不够模具有损坏档位不够大不知道你们是什么功率的设备呢,方便说一下?我们可以分析出。
水玻璃旧砂湿法再生污水生物处理研究
介绍了水玻璃旧砂湿法再生强碱性污水生物处理技术的研究结果.利用硅藻依赖污水中Na+和SiO32+而繁殖的特性,在强碱性污水中提供适宜的条件培养经过驯化的硅藻,使快速生长的硅藻大量消耗碱性污水中的Na+和SiO32+,使污水的碱性显著降低.生物处理的关键技术包括:硅藻藻种的选择(选用谷皮菱形藻);在高碱性水玻璃湿法再生污水中逐步驯化得到硅藻良种;提供适宜条件使耐碱硅藻大量繁殖以消耗污水中的Na+和SiO32+离子实现回收(回收效率影响因素包括环境温度和光照度、营养物的氮源类型和氮磷比等).研究结果证明:所选用的谷皮菱形藻能将质量分数超过51.0%的Na+和质量分数超过24.0%的SiO32+从污水中提取出来,污水的pH值可由11.0降低到8.8.
冲厕污水生物处理技术研究
主要研究了复合生物技术对冲厕污水有机污染物和NH4+-N的去除效果。结果表明,在进水COD和NH4+-N负荷分别为1.2~1.4 kg COD/(m3.d)和0.10~0.11 kg NH4+-N/(m3.d)时,出水COD和NH4+-N稳定维持在15 mg/L和5 mg/L,达到国家中水回用相关标准,满足了循环冲洗水水质要求,根本上实现了冲厕污水源头治理和资源化。
《低强度超声波强化污水生物处理理论和技术》总结了作者在低强度超声波强化污水生物处理的理论和技术方向上近十年的研究成果。系统探讨了低强度超声波强化生物过程的作用机制,低强度超声波强化生物降解有机污染物和脱氮除磷技术,以及低强度超声波强化污水生物处理技术的应用和前景展望。
前言
第1章 低强度超声波强化污水生物处理理论基础
第2章 低强度超声波强化生物降解有机污染物
第3章 低强度超声波强化污水生物脱氮除磷
第4章 低强度超声波强化污水生物处理技术应用和前景展望
参考文献
图版
低肋管主要靠管外肋化(肋化系数为2~3)扩大传热面积,一般用于管内给热系数比管外给热系数大一倍的场合,对于管外冷凝、沸腾,由于表面张力作用也能得到强化 。
低螺纹翅片管简称螺纹管是用普通管子通过三个成品字形的滚子滚轧而成。196.4年兰州石油机械研究所首先用碳钢管轧制成低螺纹管,并用于兰州炼油厂原油与常压侧线换热器(原油走壳程)效果很好。近年来对轧制刀具作了进一步改进,用小25的10°碳钢管为坯管,轧成的螺纹管齿距有1.25,1.5,2毫米三种,齿高1. 2~1. 4毫米,肋化系数达2~2. 7,管长可轧到12米。