目前,AB法在欧洲已经得到广泛应用,近年来,国内有关单位也对AB法进行了研究,并取得了一些成果,实践证明该工艺是近代污水处理技术中的一项新发展。本文就AB工艺的运行原理与特性给予了阐述。
常规生物脱氮除磷工艺呈厌氧(A1)/缺氧(A2)/好氧(O)的布置形式。该布置在理论上基于这样一种认识,即:聚磷微生物有效释磷水平的充分与否,对于提高系统的除磷能力具有极端重要的意义,厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以充分释磷[1
本文档为AB工艺的运行原理与特性,包括:内容简介 目前,AB法在欧洲已经得到广泛应用,近年来,国内有关单位也对AB法进行了研究,并取得了一些成果,实践证明该工艺是近代污水处理技术中的一项新发展。本文就AB工艺的运行原理与特性给予了阐述等。
防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,所以应该认真的系统的研究。
本资料为逆作法工艺原理和特点,共34页。简介:逆作法的工艺原理是在土方开挖之前先沿建筑物地下室轴线浇筑地下连续墙,作为地下室的边墙或者基坑支护结构的围护墙,同时在建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支撑柱。
在除磷与脱氮的联合工艺中,由于两过程所涉及的微生物在性质及最佳代谢条件上有较大差别,在同一处理流程中很难达到协调而稳定的运行的问题,在传统生物除磷工艺原理基础上,就新近发现的A2/O反硝化除磷技术新工艺及其微生物学原理特点,重点介绍A2/O
本文从近年来针对处理工业污水中的金属离子发展的新型的工业,例举了离子交换组合处理技术、微电解—生物膜法、微滤和电渗析组合膜工艺。三相萃取法、电絮您凝技术和电去离子技术进行了研究和探讨,对比了其工艺特征和优缺点。
本文简述了几种具有工程意义的改良型A2PO 工艺,并对每种工艺的特点、适应性和国内试验及设计应用情况作了介绍。
摘要:本文结合作者对CASS工艺多年的研究成果及设计、运行和管理经验,从技术和经济角度论述了CASS工艺的特点,并探讨了设计中应注意的一些问题。
重介速沉沉淀池利用微砂进行絮体压载的,其特点是在混凝阶段投加高密度的不溶介质颗粒,利用介质的重力沉降及载体的吸附作用加快絮体的“生长”及沉淀,并获得极高的沉淀速度。微砂沉淀工艺是目前为止高速沉淀技术,也称加砂沉淀池或重介速沉沉淀池。
天津开发区污水处理厂地处盐碱区域,二级出水的含盐童较高,加上某些工业企业 对中水的含盐量有一定的要求,故结合天津泰达新水源一厂的工艺和运行经验,详述了其连续流微 滤(CMF)/反渗透(RO)工艺的特点、运行方式及控制参数。经过一年的连续运行
该文基于气浮理论,综述了近年来国内外气浮法去除富藻水中藻类工艺,并从混凝过程优化、表面活性剂选择、气泡特 能够达到气浮除藻要求,含藻水中污染物去除率均达90 %以上。气泡大小及稳定性与溶气方式及无机盐含量相关,气浮参数中 pH 应根据混凝剂
1度:1mg二氧化硅在一升水中所形成的浑浊度,是通过测定透射光强度来获得其数值。1NTU:它是通过测定散射光强度来获得其NTU值。
钻孔前的准备工作主要包括桩位放样,整理平整场地,布设施工便道,设置供电及供水系统,制作和埋设护筒,制作钻孔架,泥浆的制备和准备钻孔机具等。
对铝塑管材、铜件和阀门等,要检查其外观质量、规格尺寸是否配套齐全,核对出厂合格证,并送试验室复试,结论要符合设计和规范规定。
几K饱选择犷时表半数取留L 内 耗 犷 时d 按 表呼 吸 与 之 选 择 偿消 耗 很 小Y 看它 净 bd 按 指等 衬川 威妇 拜 仁 衬 川威 妇L 田 衬! 表溶唐 唐宁 ‘ X
本文档为CASS工艺的理论与设计计算,包括:内容简介 循环活性污泥法CASS工艺是一种将变容积活性污泥法和生物选择器原理有机地结合起来,具有同步脱氮除磷的以序批曝气一非曝气方式运行的间歇活性污泥处理工艺。主要介绍了CASS工艺的原理、运行方
金属氟碳涂料可采用喷涂、滚涂、刷涂等常规施工方式涂覆,此外,根据所选择硬化剂的不同,金属氟碳涂料可在常温至200~300℃的高温下短时间内达到硬化。
本文共分为MBR工艺简介、MBR工艺用膜和膜组件、MBR系统设计、MBR案例介绍,可供大家参考。
可控微扰动高频冲击入岩的是利用库仑莫尔破岩原理,找准岩石抗压强度高,抗剪强度低的弱点,改进以往破岩垂直冲击的错误做法。通过专业团队的经验论证,匹配相对应的成孔工艺方案,采取相应的钻掘机具(一般利用长螺旋钻机做为载体)。用略微高于岩石破碎临界
铝模施工对设计最关键的要求并非产品的统一,而是设计标准的统一和设计管理流程的规范,并且要求设计前置。产品定位不确定,前期设计时间被压缩,无法提前出图,可能会造成后期设计变更较多,无法实现大量的铝模施工。所以要实施铝模施工,首先需要各部门统一
污水在好氧条件下是含氮有机物被细菌分解为氨,然后在好氧自养型亚硝化细菌的作用下进一步转化为亚硝酸盐,再经好氧自养型硝化细菌作用转化为硝酸盐,至此完成硝化反应; 在缺氧条件下,兼性异养细菌利用或部分利用污水中的有机碳源为电子供体,以硝酸盐替代