一甲医院一体化污水处理设备
整个工业领域中都使用这样的设施,能够处理几乎所有类型的废水。废水臭氧氧化的运行条件取决于行业种类和废水种类。这些运行过程可以按下列方式分类:整个处理流程(单纯化学工艺,化学/生物和化学/生物/物理的组合工艺)应用(用于水循环使用的室内内预处理,或用于间接排放到公共水设施的水及用于直接排放至河流和海湾的管网末端的水处理)去除化合物(有毒或有色物质的氧化转化如芳香环,不饱和碳氢化合物等非常容易与臭氧反应,降低综合参数(DOC或COD),消毒或去除颗粒物)臭氧与酚类反应:对于水源来说,酚的污染具有很大的危害性。在被酚污染的天然水的自净过程中,酚被臭氧氧化缩合生成腐殖酸或氧化水解使其芳香核打开后生成一系列氧的化合物,可分解成二氧化碳,水和脂肪酸。国内外研究已经证实,臭氧与酚的反应进行的非常迅速,氧化酚的臭氧消耗量为,1ppm酚需要2-4ppm臭氧。通常采用臭氧氧化可生物降解过程相组合工艺或采用氧化技术(AOPS)提高氧化的效率(如O3/H2O2),可降低臭氧用量和运行费用。
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随着试验的进行,种植植物的水体浊度明显下降,透明度逐渐增加,而未种植植物的对照组变化不明显,可见水生植物对水体净化起着重要作用。石菖蒲在整个试验阶段株高和根长增长率高,表明其适应能力强,生长较好;水芹在整个试验阶段株高和根长增长率低,且后期出现枯黄现象,表明水芹较其他两种植物对此类污染水体适用性较差些,而石菖蒲则更适应此类水体。3种植物对于NH4+-N的去除效果基本一致,在前期开始迅速下降,在后期逐渐趋于平缓。石菖蒲对NH4+-N的去除率高为71.2%;对于NO3--N的去除,石菖蒲的去除率明显高于其他两种植物,为81.6%;对于TN和TP的去除,3种植物与对照组相比都表现出良好的去除效果,其中石菖蒲和水芹的变化趋势和去除效果基本一致。
通过对不同水生植物生长情况和不同水生植物对水体中污染物去除效果的分析可知,试验水体中NH4+-N、NO3--N、TN、TP质量浓度变化与植物生长周期、生长速度以及根系长度有关。综上,石菖蒲的生长情况好,对水体中N、P的去除效果佳,可作为对富营养化水体净化的优选湿地植物。