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美国前军事场地和物问题的产生前军事场地是指曾作为战场、军事基地、训练场、军工厂等用途,但目前已关闭、转让或正在转让的场地。除在用的军事靶场和海上靶场外,美国国内有约4处前军事场地,其中陆地靶场约1万英亩。1场地1.1.1一战期间的场地美国在次世界大战期间曾大力研制、生产和储备。在1917至1918年间,很多大学实验室都进行过研究,其利坚大学是当时美国的研究机构。陕西西安市第五污水处理厂卵形消化池采用单级中温厌氧消化工艺,具有搅拌水力条件好、能耗低、消化效率高和运行成本较低等特点。该厂消化池于213年8月启动调试,迄今已进入稳定运行期。介绍了卵形消化池的启动调试过程,统计分析了卵形消化池的主要运行数据和试运行期间出现的问题及解决方案,以供其他类似污水处理厂污泥消化系统设计和运行管理时参考。工程概况西安市第五污水处理厂一期工程设计规模为214m3/d,采用改良:2/O二级生物处理工艺,污泥处理采用浓缩、中温厌氧消化和机械脱水工艺(见)。由于处理不当,给当地的环境带来很不利的影响。本文主要从印染废水污泥的特点出发,介绍经济有效的处理方法。印染废水污泥的特征印染废水污泥按含有的主要成分来进行分类,分为有机污泥和无机污泥两大类。生物法污泥为有机污泥,是以有机物为主要成分,典型的有机污泥是剩余生物污泥,此外还有油泥及废水中固体有机物沉淀形成的污泥等。有机污泥的特性是有机物含量高,容易腐化发臭,污泥颗粒细小,往往呈絮凝体状态,相对密度小,含水率高,持水性强,不易下沉、压密、脱水,流动性好,便于管道输送〔2〕。
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虽然这些离子都为微生物提供良好的成长环境,但是如果这些成分浓度太高,就会对微生物的产生和毒害作用。主要表现在盐浓度高、渗透压高、微生物细胞脱水引起细胞原生质锋利;盐析作用使脱氢酶活性降低;氯离子高对细菌有毒害作用;盐浓度高,废水的密度增加,活性污泥易上浮流失,从而严重影响生物处理系统的净化效果。高盐废水的处理方法:面对高盐废水,从物理化学和生物两方面入手,主流处理手段有:浓缩蒸发处理法、膜渗透除盐法、电解除盐法、耐盐菌生化处理法。萃取膜萃取膜--生物反应器,又称为EMBR(ExtractiveMembraneBioreactor)。因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的好氧生物处理过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。为了解决这些技术难题,英国学者Livingston研究开发了EMB。废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以通过选择性透过膜被另一侧的微生物降解。其机理为H2O2在Fe2+的催化作用下分解产生羟基自由基(OH),羟基自由基具有较高的电负性或电子亲和能,比其他氧化剂具有更高的氧化电极电位,能够将有机物氧化成小分子,最终转化成CO2和H2O等无机物。目前,芬顿氧化法在我国废水处理工程中已得到广泛的应用,同超重力技术一样,可作为深度处理降低废水中有机物的含量,或作为生化处理的预处理工艺,改善废水的可生化性家底废水的生物毒性。另外,以芬顿法为核心演变出以紫外光等作为催化剂的光芬顿、用电化学法产生H2O2的电芬顿、超声波协同作用的超声波芬顿等多种变形工艺,不过这些工艺尚在试验研究阶段工艺及设备更加复杂。核心成果已于5月12日通过了石化联合会组织的技术鉴定,被认为达到先进水平。该项目开发了融合真菌-细菌复合菌剂、生物载体、新型净化工艺与设备的、低阻气态污染物生物降解技术,通过强化气液传质过程,提高了反应速率。与传统生物降解技术相比,污染物去除率、去除负荷大大提高,处理相同气量的设备体积约为国外先进技术的一半,运行费用降低3%以上,并且生物净化系统能长期稳定运行。该项目还研制了新型UV光解装置和带自清洗功能的介质阻挡低温等离子体装置,结合氧化物催化剂,实现难降解气态污染物高能效、低副产物分解,能量利用率提高约1/3,有效控制了灯管和放电盘污染。疑问二面临大考黑臭治理现状如何?《城市黑臭水体整治工作指南》指出:到217年底,地级及以上城市建成区实现河面无大面积漂浮物,河岸无垃圾,无排污口;直辖市、省会城市、计划单列市建成区基本消除黑臭水体。到22年底,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在1%以内。而全国城市黑臭水体整治监管平台显示截至217年2月27日,全国城市黑臭水体总认定数量214个。其中,完成治理267个,654个在治理中,11个在制定方案阶段,仍有83个未启动整治工作。