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实验室污水处理设备 医院化验室

简要描述:实验室污水处理设备 医院化验室
由于污水成分复杂, 固体颗粒含量高时, 相应的营养物质含量较高, 有利于微藻生长, 但也会增加污水浊度, 影响微藻对光的有效吸收.同时, 污水中含有大量的微生物, 微藻与细菌之间存在着互生、拮抗等复杂的相互关系.且不同藻种对环境需求不同, 对污水的耐受性也不同.因此, 需要筛选出适宜于城市污水培养和高效产脂的藻种, 并对城市污水预处理方式进行研究, 以使预处理后的城

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由于污水成分复杂, 固体颗粒含量高时, 相应的营养物质含量较高, 有利于微藻生长, 但也会增加污水浊度, 影响微藻对光的有效吸收.同时, 污水中含有大量的微生物, 微藻与细菌之间存在着互生、拮抗等复杂的相互关系.且不同藻种对环境需求不同, 对污水的耐受性也不同.因此, 需要筛选出适宜于城市污水培养和高效产脂的藻种, 并对城市污水预处理方式进行研究, 以使预处理后的城市污水更适于微藻的生长与产脂.因此本研究将从课题组前期获得的斜生栅藻与蛋白核小球藻原始株及其离子注入诱变株中根据其在实际城市污水中的生长与产脂情况以及对污水的净化能力筛选出适宜于城市污水培养的藻种, 并根据藻种性能研究适于微藻生长与产脂的可规模化扩大的污水预处理方式, 以期为污水处理与微藻生物能源耦合工艺的建立奠定基础.

 

臭氧是一种强氧化剂,在常温下即可自行分解,产生氧化能力*的单原子氧、羟基自由基等。在污水消毒、除色、除臭、去除有机物和COD方面有很好的效果。污水处理厂的反渗透浓水中含有许多药物如β-受体阻滞剂,可能有潜在毒性。发现β-受体阻滞剂的分子基可与臭氧反应,基于此对臭氧是否能用于降解β-受体阻滞剂进行了研究。实验表明,适当的臭氧剂量投加量(5~10mg/L)能够有效的去除β-受体阻滞剂。氧化反应具有很强的选择性,单独使用臭氧处理废水存在O3利用率低、氧化能力不足、处理效果低及运行成本高等问题,近年来发展了多种臭氧同其他方法的组合方式。Lee采用单独臭氧对反渗透浓水进行预处理,TOC的去除率只有24%,但经过臭氧氧化10min后,BOD5/TOC值为原来的1.8~3.5倍。当采用O3-BAC联合工艺处理反渗透浓水时,TOC的去除率为单独采用BAC时的3倍。采用O3/BAC对反渗透浓水进行处理,都得到了良好的处理效果。这主要是因为臭氧可将大分子有机物和难生物降解的有机物分解为小分子可生物降解的有机物,并且臭氧能够自行分解为氧气,为活性炭中的微生物生存提供有利的条件。同时活性炭中的微生物能够将小分子有机物进一步降解,提高了臭氧的利用率和反渗透浓水的处理效果。

 

随着中国工业化和城镇化的不断发展,污染物的来源和种类变得非常复杂,当前环境污染问题已不仅仅只关注COD、N 和P 等综合污染指标 。

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