导读:本文包含了生物脱氮除磷论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:脱氮,生物,微生物,污水,城市,反应器,废水处理。
生物脱氮除磷论文文献综述
郭灿任[1](2019)在《污水生物脱氮除磷在DE氧化沟工艺中的矛盾关系及对策》一文中研究指出随着工业的发展,水资源日益紧缺,水环境保护逐步得到各国政府和社会的密切关注,污水处理产业得到了飞速发展,同时也提出了更高的要求,特别是对出水的氮、磷含量要求越来越严格。在对城市污水进行处理时,其生物除磷与脱氮工艺在同时进行时不可避免就会出现矛盾与竞争,如不能对其进行有效处理,将会直接影响到受纳水体的水质,当水中的氮和磷的含量超过了水体的容量,会导致藻类过量生长,形成水体富营养化的现象,造成水体质量恶化和水生环境结构破坏。在本研究中,笔者就结合自身的工作经验,以惠安县城污水处理厂为背景对其污水处理工作中脱氮除磷中的矛盾关系进行了系统的分析,并针对性地提出了应对措施。(本文来源于《环境与发展》期刊2019年10期)
尚菊红,宋美芹[2](2019)在《基于MBBR工艺的污水处理厂生物脱氮除磷特征》一文中研究指出以长治市某污水处理厂生物处理单元为研究对象,对比了改造前工艺(氧化沟)和改造后工艺(MBBR)的生物脱氮除磷效果,并剖析了新工艺脱氮除磷的生物增效特征。结果表明,改造后总排放口出水中TN、氨氮、TP的月均值分别为12. 0~14. 3、0. 28~1. 33和0. 150~0. 243mg/L,TN浓度满足一级A标准,氨氮和TP浓度满足地表水准Ⅳ类水质标准,且可以实现污水处理的全过程控制。与氧化沟工艺相比,MBBR工艺生物增效特征显着,出水中TN、氨氮、TP的年均值分别为13. 3、0. 61和0. 215 mg/L,分别降低了5. 20、2. 57和0. 518 mg/L。污水处理厂各工艺单元中生物处理单元对去除TN、氨氮和TP的贡献率分别为92. 8%、100%和85. 1%,深度处理单元中混凝沉淀作用对去除TP的贡献比对TN的大。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年15期)
马娟,周猛,俞小军,孙雷军,孙洪伟[3](2019)在《抗生素在污水生物脱氮除磷中的抑制效应》一文中研究指出抗生素作为一种新兴污染物,具有痕量、难降解、毒性大和对污水处理厂中诸多生化过程产生不同程度抑制作用等特点,近年来引起越来越多的关注。本文概述了水环境中主要抗生素的种类、来源和危害,分析了抗生素对微生物抑制作用的5个主要影响因素,分别是抗生素浓度、抗生素种类、暴露时间、抗生素之间的混合作用以及抗生素与重金属的混合作用。此外,从作用菌种、作用原理及脱氮除磷功能菌的耐受性3个方面探讨了抗生素对生物脱氮除磷过程的抑制机制,并对进一步研究提出了展望。(本文来源于《中国抗生素杂志》期刊2019年02期)
杜丽飞,陈礼,任慧波,杨俊,邱美珍[4](2019)在《废水生物脱氮除磷工艺研究进展》一文中研究指出由于水体富营养化日益严重,研发高效、经济的脱氮除磷工艺已成为水污染治理领域的热点。文中阐述了传统脱氮除磷工艺原理且分析了传统工艺的不足,并对近年来研发出的几种典型脱氮除磷新工艺进行综述。以期为研发出高效,经济,环保的脱氮除磷工艺提供借鉴与参考,同时也是今后污水处理的发展方向。(本文来源于《湖南畜牧兽医》期刊2019年01期)
王一冰[5](2019)在《乙醇外碳源驱动新型生物脱氮除磷工艺对营养盐的去除及其机理探究》一文中研究指出为了探究乙醇外碳源驱动新型好氧/厌氧/好氧/延长闲置(O/A/O/EI)工艺生物脱氮除磷的可行性,以实际废水为研究对象,建立序批式反应器,探究了乙醇外碳源驱动下O/A/O/EI工艺中间代谢产物的变化、微生物种群的相对丰度,并阐明了乙醇外碳源驱动O/A/O/EI工艺生物除磷的机理。实验结果表明:乙醇可作为外碳源强化生物脱氮除磷,且出水ρ(TN)和ρ(TP)分别为1.2~1.6,0.2~0.6 mg/L,脱氮和除磷效率分别为91.2%~92.5%和92.4%~93.6%;内聚物聚羟基脂肪酸酯的最大含量为2.4 mmol/g(挥发性悬浮物),而糖原质的含量为2.7 mmol/g;荧光原位杂交技术显示乙醇驱动下PAO和GAO的相对丰度分别为39%和8%。乙醇可作为廉价碳源强化新型反应器O/A/O/EI生物脱氮除磷。(本文来源于《环境工程》期刊2019年01期)
王磊[6](2018)在《城市污水的生物脱氮除磷工艺》一文中研究指出城市污水当中的氮磷含量非常大,不仅会直接影响到人们的日常生活,而且还会影响到各个资源的质量。因此,必须采取有针对性的措施,对城市污水当中的氮磷进行妥善处理。针对生物脱氮除磷工艺手段的合理利用进行详细分析,为城市污水的氮磷处理效果提供有效保障。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2018年12期)
钟珊,黄睿,李柏林,李晔,杨丹丹[7](2018)在《低耗高效生物脱氮除碳系统构建与教学应用》一文中研究指出构建了低耗高效生物脱氮除碳系统,并应用于教学。通过实验平台,并结合脱氮除碳效果评价实验过程,学生能够更清晰地了解工艺流程及实施步骤。实践表明,短程硝化反硝化耦合厌氧氨氧化工艺系统在脱氮除碳方面具有明显效果,通过实验操作过程极大激发学生专业学习热情,显着提高学生创新实践能力与水平。(本文来源于《实验技术与管理》期刊2018年12期)
赵维妍,骆康,王天阳,寇长春,刘秉涛[8](2018)在《污水生物脱氮除磷改良技术》一文中研究指出随着科技的发展,节能降耗的改良的脱氮除磷技术在国内外迅速发展。文章阐述了污水生物脱氮除磷的改良的技术,介绍了UCT技术、同步硝化反硝化、短程硝化反硝化、SBR改良工艺及CASS工艺等脱氮除磷技术,这些工艺运行灵活、费用低,解决因碳源不足、含NO2-或NO3-污泥回流等问题而影响脱氮除磷效果的新型技术,是今后污水脱氮除磷发展的方向。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2018年25期)
马智明[9](2018)在《生物脱氮除磷理论与技术进展》一文中研究指出本文概述了生物脱氮除磷机理,分析了生物脱氮除磷技术的研究现状,介绍了可持续污水处理技术和碳中和运行技术,探讨并展望了生物脱氮除磷技术的发展。(本文来源于《化工管理》期刊2018年21期)
陈启军[10](2018)在《废水处理生物脱氮除磷工艺研究》一文中研究指出废水中氮和磷的超标是引发水体富营养化的根本原因,生物脱氮除磷作为环境友好的一种净化方式,将成为解决水体富营养化问题的主流方案。本文综述了废水处理生物脱氮除磷的原理、工艺及影响因素,以期为行业研究人员提供参考。(本文来源于《当代化工研究》期刊2018年06期)
生物脱氮除磷论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
以长治市某污水处理厂生物处理单元为研究对象,对比了改造前工艺(氧化沟)和改造后工艺(MBBR)的生物脱氮除磷效果,并剖析了新工艺脱氮除磷的生物增效特征。结果表明,改造后总排放口出水中TN、氨氮、TP的月均值分别为12. 0~14. 3、0. 28~1. 33和0. 150~0. 243mg/L,TN浓度满足一级A标准,氨氮和TP浓度满足地表水准Ⅳ类水质标准,且可以实现污水处理的全过程控制。与氧化沟工艺相比,MBBR工艺生物增效特征显着,出水中TN、氨氮、TP的年均值分别为13. 3、0. 61和0. 215 mg/L,分别降低了5. 20、2. 57和0. 518 mg/L。污水处理厂各工艺单元中生物处理单元对去除TN、氨氮和TP的贡献率分别为92. 8%、100%和85. 1%,深度处理单元中混凝沉淀作用对去除TP的贡献比对TN的大。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
生物脱氮除磷论文参考文献
[1].郭灿任.污水生物脱氮除磷在DE氧化沟工艺中的矛盾关系及对策[J].环境与发展.2019
[2].尚菊红,宋美芹.基于MBBR工艺的污水处理厂生物脱氮除磷特征[J].中国给水排水.2019
[3].马娟,周猛,俞小军,孙雷军,孙洪伟.抗生素在污水生物脱氮除磷中的抑制效应[J].中国抗生素杂志.2019
[4].杜丽飞,陈礼,任慧波,杨俊,邱美珍.废水生物脱氮除磷工艺研究进展[J].湖南畜牧兽医.2019
[5].王一冰.乙醇外碳源驱动新型生物脱氮除磷工艺对营养盐的去除及其机理探究[J].环境工程.2019
[6].王磊.城市污水的生物脱氮除磷工艺[J].化工设计通讯.2018
[7].钟珊,黄睿,李柏林,李晔,杨丹丹.低耗高效生物脱氮除碳系统构建与教学应用[J].实验技术与管理.2018
[8].赵维妍,骆康,王天阳,寇长春,刘秉涛.污水生物脱氮除磷改良技术[J].科技创新与应用.2018
[9].马智明.生物脱氮除磷理论与技术进展[J].化工管理.2018
[10].陈启军.废水处理生物脱氮除磷工艺研究[J].当代化工研究.2018