处理 20L 生活污水 (pH 值 6
15~618) ,投入硝化池中
Na
2
CO
3
的量约为 10g。
(4) 由于实验过程不断投入一定量的碱 ,使得污
水在混合体系中偏碱性 (pH 值保持在 7
15~814) ,水
中 NH
3
分子较多 ,又处于曝气状态 ,可能有少量 N
成气态的 NH
3
排出体系 ,也是此工艺流程脱氮效果
良好的因素之一 。
(5) 由于临近期末 ,学生宿舍的生活污水含氮 、
磷量波动较大 ,致使试验的前半段与后半段进出水
总氮 、
总磷的浓度变化较大 ,进水总氮在 40~140mg
・
L
- 1
,总磷在 3~23mg・
L
- 1
,但从处理的效果来看 ,
出水的总氮 、
总磷的去除率均很高 ,说明对于总氮 、
总磷浓度变化比较大的污水 ,经优化的 Phoredox 工
艺均可较好地进行处理 。实践表明 ,此工艺也适合
含氮量为 30mg・L
- 1
左右 ,含磷量为 10mg・L
- 1
左右
的啤酒厂分装废水 ,进一步说明该工艺处理污水的
可行性 。且由于啤酒废水有机物含量高 ,生活污水
若有机物含量低 (COD 低) 时 ,两种水混合处理可得
较好处理效果 ,又不需外加碳源 ,可降低运行费用 。
4
结论
城市生活污水 Phoredox 除磷脱氮工艺优化研
究 ,对生活污水进行采样监测 ,设计 、
制作 、
安装工艺
装置 ,菌种培养与驯化 ,选择工艺参数进行调试 ,投
入试运行优化 、
筛选的工艺参数投入中试运行 、
采样
监测 ,最终达到预期的目标 ,取得良好的运行效果 。
参 考 文 献
1
吴馥萍
,
黎松强
1 城市污水生物膜法处理除磷脱氮研究
[J ]
1 环境
污染治理技术与设备
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1 高等教育出版社
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2004
1
248 - 258
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7
高廷耀
,
顾国维
1 水污染控制工程
(
下册
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1 高等教育出版社
,
2004
1
251 - 267
1
(上接第 43 页)
2
1
3
浓
HNO
3
样品中痕量
Cl
ˉ
的测定
将 A ,B ,C 3 种浓 HNO
3
样品经上述预处理后 ,所得
溶液依次在给定的色谱条件下用离子色谱法检测 ,样品
离子色谱图见图 2(b) 。所测各样品的 Cl
ˉ
含量见表 1。
表
1
各种浓
HNO
3
溶液离子色谱图中
Cl
ˉ
峰面积及浓度关系
样品号
峰面积
/ mV
・
s
测量
Cl
ˉ
浓度
/ mg
・
L
- 1
样品
Cl
ˉ
浓度
/ mg
・
L
- 1
A
40
1
5
0
1
0080
0
1
80
B
56
1
6
0
1
0285
2
1
85
C
72
1
8
0
1
0405
4
1
05
2
1
4
重现性与回收率
取 3 种浓 HNO
3
样品 ,分别连续测定 5 次 ,计算
其相对标准偏差在 5 %~10 %之间 。在已知含量 Cl
ˉ
的样品中添加不同量的标准品 ,按 1
15 所述样品进
行处 理 后 , 再 按 1
13 色谱条件进样 , 计算回收率
( %) ,结果见表 2 。
表
2
样品回收率测定结果
( n = 5)
样品号
样品浓度
/ mg
・
L
- 1
理论值
/ mg
・
L
- 1
回收率
/ %
A
0
1
80
0
1
70
87
1
5
B
2
1
85
2
1
67
93
1
7
C
4
1
05
3
1
74
92
1
3
3
结论
(1) 采用高纯 Cu 与浓 HNO
3
发生氧化还原反
应 ,且在控温条件下硝酸盐进一步发生分解 ,尽可能
的除掉 NO
-
3
的前处理法 ,结合离子色谱法 ,可以快
速 、
准确地检测浓 HNO
3
中痕量 Cl
-
。
(2) 严格控制反应温度 ,是防止 Cl
-
损失导致结
果偏低的关键 ,分析者须千万注意此项操作 。
参 考 文 献
[1 ]
DIONEX
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Determination of Trace Anion in High - Nitrate Matrices by
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4
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城市生活污水
Phoredox
除磷脱氮工艺优化研究
2006
年第
2
期
中国城镇水网
www.chinacitywater.org