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利用反硝化菌将污水中的硝酸盐氧和亚硝酸盐氮还原为气态氮的污水脱氮处理过程。反硝化细菌大量存在于污水中,属异养型兼性厌氧菌,反应在缺氧条件下进行,溶解氧应控制在0.5毫克/升以下。需有机物(有机碳)作为供体,甲醇、醋酸等均为较好的碳源。反硝化反应的最适宜pH是6.5~7.5,温度为20~40℃。
反硝化细菌生存的必须营养品
硝化是指一个生物用氧气将氨氧化为亚硝酸盐继而将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的作用。尤指将有机化合物转化成硝基化合物或硝酸酯(如用硝酸和的混合物处理)。将氨降解为亚硝酸盐的步骤常常是硝化作用的限速步骤。硝化作用...
污水UASB+反硝化+硝化计算书
某市生活垃圾填埋场渗沥液 处理站工程 计算书 (200m3/d) 二零一二年三月 某市生活垃圾填埋场渗滤液处理站工程计算书 吉林新金尔科技有限公司 I 1 概况 1.2 进水流量 垃圾渗沥液进水流量为 200(m3/d)。 1.3 设计计算进水水质 项目 水量(m3/d) CODcr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) TN (mg/L) NH 3-N (mg/L) PH 进水 水质 200 20000 12000 850 3000 2500 6-9 1.4 设计计算出水水质 序 号 控制污染物 排放浓度限值 1 色度(稀释倍数) 40 2 化学需氧量( CODCr)(mg/L) 100 3 生化需氧量( BOD5)(mg/L) 30 4 悬浮物( mg/L) 30 5 总氮(mg/L) 40 6 氨氮(mg/L) 25 7 总磷
前置反硝化污水处理系统建模与仿真
污水处理系统是一个大滞后系统。为了对其进行高效地研究,需要深入了解系统内部机理并建立仿真模型。采用机理建模的方式建立活性污泥、沉淀池和鼓风系统,采用经验法建立入水组分转换模型,并选用前置反硝化工艺作为仿真对象,再结合该工艺的水力学模型建立了污水处理系统模型。利用BSM1仿真基准对模型进行稳态验证,仿真结果与基准值非常接近。利用实际污水处理厂数据进行动态仿真,模型能够较为准确地仿真污水处理厂的运行情况。采用外接PLC系统进行溶解氧控制,结果表明模型可用于污水处理控制研究。
反硝化细菌大量存在于污水中,反应在缺氧条件下进行,水中溶解氧应小于0.5mg/L。要求污水中存在一定数量的有机物质(可补充投加二次沉淀污泥、甲醇、醋酸等),反硝化反应池设计为带有搅拌设备的池子或鼓风曝气池。反硝化过程也是硝化-反硝化两阶段脱氮处理方法的第二阶段。2100433B
固溶热处理
将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶于固溶体中,再快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。
时效处理
时效处理可分为自然时效和人工时效两种。
自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,使其缓缓地发生形变,从而使残余应力消除或减少;
人工时效是将铸件加热到550~650℃进行去应力退火,它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底。
根据合金本性和用途确定采用何种时效方法。高温下工作的铝合金适宜用人工时效,室温下工作的铝合金有些采用自然时效,有些必须人工时效。
从合金强化相上来分析,含有S相和CuAl2等相的合金,一般采用自然时效,而需要在高温下使用或为了提高合金的屈服强度时,就需要采用人工时效来强化。比如LY11和LY12,40度以下自然时效可以得到高的强度和耐蚀性,对于150度以上工作的LY12和125-250度工作的LY6铆钉用合金则需要人时效。含有主要强化相为MgSi,MgZn2的T相的合金,只有采用人工时效强化,才能达到它的最高强度。
对于一般铝合金,自然时效时,屈服强度稍低而耐蚀性较好,采用人工时效时,合金屈服强度较高而伸长率和耐蚀性都降低。对于铝-锌-镁-铜系铝合金LC4则相反,当采用人工时效时,合金耐蚀性比自然时效好。
选用不同品种钢材作塑料模具,其化学成分和力学性能各不相同,因此制造工艺路线不同;同样,不同类型塑料模具钢采用的热处理工艺也是不同的。本节主要介绍塑料模具的制造工艺路线和热处理工艺的特点。
在石灰岩类岩石地区,由于地表水、地下水或两者结合的长期溶蚀作用,岩层中形成各种喀斯特(岩溶)现象,如溶槽、漏斗井、溶洞和地下河等,成为地下水流的通道。对此如忽视或处理不当,坝建成后,水库可能蓄不起水。因此,查明喀斯特分布状况及其发育规律并进行正确处理非常重要。处理方法主要有明挖或洞挖后回填混凝土、灌浆,还有铺盖、隔离等方法。