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典型建筑废弃物对磷的吸附特征及其在复合垂直潜流人工湿地中的应用研究 被引量:4
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作者 茆永峰 惠振龙 +3 位作者 路博华 钟春华 冯蕾 杨永哲 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期83-87,共5页
采用典型建筑废弃物(废弃粉煤灰砖、红砖等)为吸附剂,研究其对正磷酸盐态磷(PO43--P)的静态吸附特性、作为多级垂直流人工湿地(MVSF-CWs)填料的可行性及不同运行时间与水温条件下的除磷性能。结果表明,粉煤灰砖(粉末)和红砖(粉末)对PO43... 采用典型建筑废弃物(废弃粉煤灰砖、红砖等)为吸附剂,研究其对正磷酸盐态磷(PO43--P)的静态吸附特性、作为多级垂直流人工湿地(MVSF-CWs)填料的可行性及不同运行时间与水温条件下的除磷性能。结果表明,粉煤灰砖(粉末)和红砖(粉末)对PO43--P的吸附行为符合Langmuir吸附等温式,利用该式计算出其对PO43--P的吸附容量分别为44.72和35.54 mg/g。MVSF-CWs系统由4级组成,平均水力负荷0.038 m3/(m2·d)、平均水力停留时间16.7 d。MVSF-CWs系统进水TP的质量浓度为(5.83±2.36)mg/L、出水为(0.85±0.48)mg/L,平均去除率为85.4%。各级人工湿地对TP去除的贡献率分别为33.6%、55.8%、2.5%、8.1%,其中第2级(废弃粉煤灰砖为填料)对磷的去除最为显著。不同水温条件下,MVSF-CWs系统除磷结果表明:当水温θ>30℃、20℃<θ<30℃、10℃<θ<20℃及θ<10℃时,TP的平均去除率分别为91.83%、87.52%、82.61%及78.39%。TP去除率随水温下降而降低,表明水温对多级垂直流人工湿地除磷效率有显著影响。 展开更多
关键词 人工湿地 建筑废弃物 磷吸附 除磷
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新型潮汐流人工湿地在分散型生活污水处理中的应用研究 被引量:5
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作者 茆永峰 惠振龙 +1 位作者 王竹梅 杨永哲 《环境污染与防治》 CAS CSCD 北大核心 2014年第10期39-42,46,共5页
为了克服人工湿地存在的供氧能力不足、总化学需氧量(TCOD)去除率不高及生物硝化不完全等问题,采用新型的潮汐流人工湿地(TF-CWs)处理分散型生活污水。TF-CWs由四级人工湿地构成,以潮汐流方式运行(运行周期为8h),以提高DO供给量;并以从... 为了克服人工湿地存在的供氧能力不足、总化学需氧量(TCOD)去除率不高及生物硝化不完全等问题,采用新型的潮汐流人工湿地(TF-CWs)处理分散型生活污水。TF-CWs由四级人工湿地构成,以潮汐流方式运行(运行周期为8h),以提高DO供给量;并以从建筑固体废弃物中回收的砾石和粉煤灰为填料,以强化除磷效果。结果表明,出水水质基本满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,其中NH+4-N、TP的达标率均为100%,TCOD的达标率为98.31%;TF-CWs采用潮汐流方式运行,提高了DO供给能力,强化了对NH+4-N和TCOD的去除效果,其平均去除率分别达到96.78%、86.98%;以建筑固体废弃物粉煤灰砖制成的粉煤灰颗粒为填料的人工湿地对磷的吸附性能良好。TF-CWs可作为分散型生活污水的有效处理工艺之一,而且为建筑固体废弃物的资源化利用提供了新途径。 展开更多
关键词 人工湿地 分散型生活污水 潮汐流 建筑固体废弃物 强化脱氮除磷
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刍议环保化学产业中流量计的应用
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作者 惠振龙 《科技创新与应用》 2014年第35期78-78,共1页
随着我国社会经济的快速发展,化工工业得到了长足的发展,同时也造成很严重的化工污水污染。为了能够贯彻落实我国节能环保生产理念,化学产业生产中对于污水排放需要符合相关标准。流量计的使用,能够对化学产业污水排放流量进行实时监控... 随着我国社会经济的快速发展,化工工业得到了长足的发展,同时也造成很严重的化工污水污染。为了能够贯彻落实我国节能环保生产理念,化学产业生产中对于污水排放需要符合相关标准。流量计的使用,能够对化学产业污水排放流量进行实时监控,这对于控制污水排放,推动环保化工产业发展具有重大的意义。其中,较为常用的污水流量计为电磁流量计,具有准确性强、成本低等优势,所以在化学产业中得到了广泛的应用。文章首先介绍电磁流量计原理,然后分析化学产业流量计计量误差,并分析电磁流量计在环保化学产业中的应用,供有关人员分析。 展开更多
关键词 环保化学产业 流量计 应用
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内源电子受体产生及其在强化脱氮工艺中的研究
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作者 茆永峰 惠振龙 +1 位作者 杨晓霞 杨永哲 《给水排水》 CSCD 北大核心 2014年第12期38-42,共5页
将城市污水生物脱氮除磷工艺中剩余活性污泥(EAS)与生产废水(RW)按不同比例混合并进行曝气,利用EAS中所含的硝化细菌转化生产废水中的氨氮,并同步获得内源电子受体(硝酸盐);随后加入一定量的EAS,利用其胞内碳源进行反硝化脱氮。... 将城市污水生物脱氮除磷工艺中剩余活性污泥(EAS)与生产废水(RW)按不同比例混合并进行曝气,利用EAS中所含的硝化细菌转化生产废水中的氨氮,并同步获得内源电子受体(硝酸盐);随后加入一定量的EAS,利用其胞内碳源进行反硝化脱氮。结果表明:采用EAS处理生产废水并用于产生内源电子受体时,生产废水中氨氮浓度由119.94-171.31 mg/L下降为0.24-0.37mg/L,氨氮去除率可达87.65%-99.72%,最佳硝化时间为8h或12h。当硝化生产废水与不同比例EAS进行混合,采用好氧硝化(12h)、重力浓缩(24h)工艺时,最佳混合比为55%(EAS)∶15%(RW)∶30%(EAS),总氮去除率最高可达68%;采用硝化(12h)、反硝化(24h)、重力浓缩(24h)工艺时,最佳混合比为65%(EAS)∶15%(RW)∶20%(EAS),总氮去除率最高达75.16%。 展开更多
关键词 内源电子受体 生产废水 强化脱氮工艺 剩余活性污泥 重力浓缩
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