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地下水污染途径及其治理发展方向综述
被引量:
7
1
作者
盛欣宇
《南方农机》
2019年第14期203-203,共1页
地下水是人类赖以生存和发展的重要资源,正遭受十分严重的污染。文章主要根据国内外地下水污染现状,针对地下水的污染途径,分析当今地下水污染治理的发展方向。
关键词
地下水污染
污染途径
污染治理
发展方向
下载PDF
职称材料
微量联氨对EGSB厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响
2
作者
黎铮
马兰
+1 位作者
盛欣宇
刘乐德
《造纸装备及材料》
2020年第1期16-16,共1页
文章考察了微量联氨对厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响。分别以进水添加联氨和进水不添加联氨方式,启动并运行厌氧氨氧化反应器。结果表明,进水中添加联氨的反应器启动时间为54d,氨氮去除率、亚硝态氮去除率及总氮去除率为88%、91%及8...
文章考察了微量联氨对厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响。分别以进水添加联氨和进水不添加联氨方式,启动并运行厌氧氨氧化反应器。结果表明,进水中添加联氨的反应器启动时间为54d,氨氮去除率、亚硝态氮去除率及总氮去除率为88%、91%及82%,总氮去除速率为1.01kg·N/(m3·d),NH4+-N的去除量:NO2--N的去除量:NO3--N的生成量的比值约等于1∶1.20∶0.18。在进水NH4+-N浓度为21~155mgN/L,进水NO2--N浓度为21~147mgN/L,添加联氨质量浓度为0.35±0.05mg·L-1时,会抑制厌氧氨氧化。在进水NH4+-N浓度为155~206mgN/L,进水NO2--N浓度为21~220mgN/L,添加联氨质量浓度为0.92~1.58mg·L-1时,会提升厌氧氨氧化活性。进水NO2--N浓度为124.8mgN/L会抑制厌氧氨氧化。
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关键词
联氨
厌氧氨氧化
反应器启动
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职称材料
题名
地下水污染途径及其治理发展方向综述
被引量:
7
1
作者
盛欣宇
机构
重庆交通大学
出处
《南方农机》
2019年第14期203-203,共1页
文摘
地下水是人类赖以生存和发展的重要资源,正遭受十分严重的污染。文章主要根据国内外地下水污染现状,针对地下水的污染途径,分析当今地下水污染治理的发展方向。
关键词
地下水污染
污染途径
污染治理
发展方向
分类号
X820.4 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
微量联氨对EGSB厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响
2
作者
黎铮
马兰
盛欣宇
刘乐德
机构
重庆交通大学国家内河航道政治工程技术研究中心
呼图壁县水政监察大队
出处
《造纸装备及材料》
2020年第1期16-16,共1页
基金
重庆交通大学研究生教育创新基金项目(2018S0133)。
文摘
文章考察了微量联氨对厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响。分别以进水添加联氨和进水不添加联氨方式,启动并运行厌氧氨氧化反应器。结果表明,进水中添加联氨的反应器启动时间为54d,氨氮去除率、亚硝态氮去除率及总氮去除率为88%、91%及82%,总氮去除速率为1.01kg·N/(m3·d),NH4+-N的去除量:NO2--N的去除量:NO3--N的生成量的比值约等于1∶1.20∶0.18。在进水NH4+-N浓度为21~155mgN/L,进水NO2--N浓度为21~147mgN/L,添加联氨质量浓度为0.35±0.05mg·L-1时,会抑制厌氧氨氧化。在进水NH4+-N浓度为155~206mgN/L,进水NO2--N浓度为21~220mgN/L,添加联氨质量浓度为0.92~1.58mg·L-1时,会提升厌氧氨氧化活性。进水NO2--N浓度为124.8mgN/L会抑制厌氧氨氧化。
关键词
联氨
厌氧氨氧化
反应器启动
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
地下水污染途径及其治理发展方向综述
盛欣宇
《南方农机》
2019
7
下载PDF
职称材料
2
微量联氨对EGSB厌氧氨氧化反应器启动和运行的影响
黎铮
马兰
盛欣宇
刘乐德
《造纸装备及材料》
2020
0
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职称材料
已选择
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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