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低强度超声波强化污水生物处理理论和技术图书目录

低强度超声波强化污水生物处理理论和技术图书目录

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

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低强度超声波强化污水生物处理理论和技术造价信息

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超声波

  • PUDDC 24V,距离0.3M-4.5M
  • 悦动
  • 13%
  • 广州悦动广告有限公司
  • 2022-12-07
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超声波

  • PUDDC 24V,距离0.3M-4.5M
  • 艾科
  • 13%
  • 广东艾科智泊科技股份有限公司
  • 2022-12-07
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超声波水

  • DN150
  • 13%
  • 广州广川电子科技有限公司
  • 2022-12-07
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超声波水

  • DN100
  • 13%
  • 广州广川电子科技有限公司
  • 2022-12-07
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超声波测距传感器

  • RU100-Q30-LUX-H1141
  • 图尔克
  • 13%
  • 江山市德瑞电气有限公司
  • 2022-12-07
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超声波测壁机

  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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超声波测壁机

  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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超声波测壁机

  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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超声波测壁机

  • 台班
  • 汕头市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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超声波测壁机

  • 台班
  • 汕头市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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地埋式污水生物处理装置

  • 1.名称:地埋式污水生物处理装置2.型号:WSZ-0.53.规格:一体式成品,LxBxH:3x1.5x2m4.处理能力:10m3/d
  • 1套
  • 3
  • 未定
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-11-23
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超声波明渠流量

  • 超声波明渠流量
  • 1套
  • 3
  • 经认证的三家
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-21
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超声波液位探头

  • 超声波液位探头
  • 5.0台
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-09-05
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超声波液位探头

  • 超声波液位探头
  • 5.0台
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-09-05
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超声波清洗

  • 155×95×52, 由超声波信号发生器换能器及清洗槽组成
  • 1.0台
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2014-06-12
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低强度超声波强化污水生物处理理论和技术内容简介

《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。

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低强度超声波强化污水生物处理理论和技术图书目录常见问题

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低强度超声波强化污水生物处理理论和技术图书目录文献

冲厕污水生物处理技术研究 冲厕污水生物处理技术研究

冲厕污水生物处理技术研究

格式:pdf

大小:631KB

页数: 4页

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。

水玻璃旧砂湿法再生污水生物处理研究 水玻璃旧砂湿法再生污水生物处理研究

水玻璃旧砂湿法再生污水生物处理研究

格式:pdf

大小:631KB

页数: 4页

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.

低强度超声波强化污水生物处理图书目录

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

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低强度超声波强化污水生物处理内容简介

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。

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喷丸的组织强化和喷丸强度工艺参数

喷丸应变层的组织结构,包括位错密度及形态、晶粒行状、亚晶粒尺寸、相转变等方面均发生变化。对于多数材料,喷丸应变层的位错密度增高、晶体点阵畸变增大,压晶粒细化。

这此因素,都可以阻碍疲劳裂纹在材料表面和次表面的萌生,延长疲劳裂纹成核寿命。有时喷丸处理会导致表面粗糙度增大,这会给材料的疲劳强度带来损失。但是喷丸处理导致粗糙度增高所带来的疲劳强度损失,总是小于应力强化和组织强化所带来的疲劳强度增益。而且还可以通过工艺参数,改变喷丸后的表面粗糙度,从而获得最佳的强化效果。

事实上,通过优化喷丸工艺,不但不会造成零件表面粗糙度的增大,反而有可能使零件表面的粗糙度降低。例如据国外报道,某钢材零件经过喷丸之后,硬化层达到0.7mm,表面粗糙度由Ra5~2.5um减小到Ra0.63~0.32um,可提高几十倍使用寿命。

喷丸强化工艺参数

包括弹丸直径及硬度,弹丸速度及流量,喷射角度及时间,喷嘴至零件表面的距离。而在一定的喷丸强度和表面覆盖率下具有一定的喷丸强化效果。通常要求控制和检验的喷丸工艺参数,主要是弹丸尺寸和形状,弹丸流量、喷丸强度及表面覆盖率,而其中最重要的是喷丸强度。

(1)弹丸

它是喷丸强化工艺中使用的行状为球形或无棱角的圆柱形且均为实心的介质材料。喷丸强化使用的弹丸包括玻璃丸、铸钢丸、补休钢丸、切制钢丝、陶瓷丸、塑料丸等。丸料的质量均应符合各项技术要求。对于大多时的钢材机械零构件,喷丸处理中最常用的弹丸是钢丝切丸。这类弹丸尺寸通常选择0.5-0.8mm,硬度HRC55-58。

(2)弧高度试片及弧高度值

用65Mn(或70号)冷轧钢弹簧钢带制成的用于测量喷丸强度的标准试片就是弧高度试片,试片单面在弹丸冲击下,表在层发生塑性流变,由此导致试片向喷射面呈球面状弯曲。基准面至球面最高点的距离称为弧高度。

共三种类形试片,即N试片、A试片及C试片,它们的材质、硬度以叉几何尺寸等均应符合相差的技术要求。N试片适用于低喷丸强度情况,A试片适用于中喷丸强度,C试片适用于高喷丸强度。具体来讲,N试片用于A试片弧高高小于0.15mm情况,C试片用于A试片弧高大于0.6mm情况。

智能喷丸喷砂设备

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