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启动方式对养殖废水短程脱氮低温运行的影响 被引量:4
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作者 何帅雄 方会 +2 位作者 秦德韬 陈梅雪 强志民 《环境污染与防治》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期31-34,38,共5页
采用优化控制SBR工艺,建立短程硝化反硝化过程,对北京某种猪场的养殖粪尿污水进行脱氮处理研究。在2个平行的SBR中,分别通过优化曝气时间和控制自由氨累积的方式实现短程硝化反硝化的过程,在温度由25℃逐步降低至15℃的情况下,考察这2个... 采用优化控制SBR工艺,建立短程硝化反硝化过程,对北京某种猪场的养殖粪尿污水进行脱氮处理研究。在2个平行的SBR中,分别通过优化曝气时间和控制自由氨累积的方式实现短程硝化反硝化的过程,在温度由25℃逐步降低至15℃的情况下,考察这2个SBR活性污泥系统对温度变化的稳定性。结果表明:通过优化曝气时间建立的短程硝化反硝化过程,亚硝化率在30%左右,在温度降低至15℃时,亚硝化过程受到严重影响;通过控制自由氨累积建立的短程硝化反硝化过程,亚硝化率可达到80%左右,在温度降低至15℃时,亚硝化过程仍较为稳定。采用聚合酶链式反应—变性梯度凝胶电泳(PCR—DGGE)技术对两反应器生物相变化的分析结果表明,低温运行条件下2种启动方式的生物相呈现较大差异。 展开更多
关键词 SBR 优化控制 养猪废水 短程硝化反硝化 低温
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泉州市酸雨动态监测变化研究 被引量:1
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作者 何帅雄 《化工设计通讯》 CAS 2023年第11期197-199,共3页
对2016—2022年度期间的泉州市降水进行动态监测,分析降水的酸度及主要的离子组分变化,体现泉州市降水的酸雨治理成效及主要致酸离子成分变化,进一步提升政府酸雨治理能力。研究表明:2016年至2022年期间,泉州市降水年均pH均大于5.6,泉... 对2016—2022年度期间的泉州市降水进行动态监测,分析降水的酸度及主要的离子组分变化,体现泉州市降水的酸雨治理成效及主要致酸离子成分变化,进一步提升政府酸雨治理能力。研究表明:2016年至2022年期间,泉州市降水年均pH均大于5.6,泉州市区降水平均酸雨频率为11.8%,虽然整个泉州市降水属于非酸雨类型,但是每个测点降水pH年均值与去年相比有下降的趋势,存在酸雨污染恶化的风险。2016—2022年度期间,[硫酸根]/[硝酸根]浓度比值整体呈现下降趋势,在2020年首次降至1.0以下,表明硝酸根从2020年开始取代硫酸根成为泉州市降水中主要的致酸离子。 展开更多
关键词 降水监测 PH 酸雨频率 硫酸根离子 硝酸根离子
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重金属元素Cu、Zn累积对污水处理工艺中的污泥活性影响研究
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作者 何帅雄 《皮革制作与环保科技》 2023年第21期22-24,共3页
高浓度的重金属元素会抑制活性污泥中微生物的生化活性,本文选取重金属Cu和Zn作为代表性元素,研究不同浓度的Cu、Zn对污泥硝化活性的影响,通过Cu、Zn浓度对污泥氨氧化速率的静态影响实验,为后续研究活性污泥工艺长期稳定运行提供有效指导。
关键词 重金属元素 Cu和Zn 抑制浓度 污泥硝化活性 氨氧化速率
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泉州市生活垃圾焚烧电厂烟气中主要污染物浓度特征及控制建议 被引量:5
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作者 何帅雄 《海峡科学》 2017年第2期16-19,共4页
根据2015年至2016上半年期间,泉州市环境监测站对泉州市5座主要生活垃圾焚烧电厂的季度性监测数据,分析生活垃圾焚烧电厂排放的大气污染物(如SO_2、NO_X、CO、HCl、烟尘、重金属及其化合物等)现状,并进行评价,归纳焚烧烟气的主要污染物... 根据2015年至2016上半年期间,泉州市环境监测站对泉州市5座主要生活垃圾焚烧电厂的季度性监测数据,分析生活垃圾焚烧电厂排放的大气污染物(如SO_2、NO_X、CO、HCl、烟尘、重金属及其化合物等)现状,并进行评价,归纳焚烧烟气的主要污染物排放浓度变化特征,提出控制生活垃圾焚烧电厂大气污染的对策建议。 展开更多
关键词 生活垃圾焚烧电厂 大气污染物 排放浓度 变化特征 泉州市
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畜禽养殖废水生物处理剩余污泥臭氧减量过程中的重金属释放 被引量:2
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作者 何帅雄 陈梅雪 强志民 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第1期55-61,共7页
采用臭氧氧化污泥减量法对畜禽养殖废水SBR中的剩余污泥进行处理。当臭氧反应时间控制在30 min时,污泥的溶解比例在30%左右(以MLSS计)。上清液中一定量的SCOD溶出可为生物处理单元提供充足的碳源,同时在上清液中,TN、TP及水相重金属浓... 采用臭氧氧化污泥减量法对畜禽养殖废水SBR中的剩余污泥进行处理。当臭氧反应时间控制在30 min时,污泥的溶解比例在30%左右(以MLSS计)。上清液中一定量的SCOD溶出可为生物处理单元提供充足的碳源,同时在上清液中,TN、TP及水相重金属浓度增加有限,臭氧氧化后的污泥液回流污水处理系统后造成的N、P处理负荷较小,重金属对污泥微生物的活性抑制风险较低。若继续延长臭氧的反应时间,上清液SCOD、TN、TP以及重金属Cu、Pb的释放速率明显增加,同时上清液的C/N降低,臭氧化后的污泥液回流反而不利于生物单元的脱氮处理。综合考虑TN、TP及水相重金属浓度增加的危害性,臭氧反应时间应控制在30 min,臭氧实际投加量应为123.1 mg O3/g SS。 展开更多
关键词 臭氧氧化污泥减量法 臭氧反应时间 臭氧实际投加量 SCOD TN TP重金属
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