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高鹽廢水處理新技術(shù):技術(shù)有望實現(xiàn)低能耗、低成本和的高鹽廢水凈化, 并實現(xiàn)水資源回收利用.但現(xiàn)有的界面光蒸汽轉(zhuǎn)化材料大多是基于石墨烯基的多孔碳材料, 雖然此類材料具備摩爾比熱低、光譜吸收范圍寬和光熱轉(zhuǎn)化等優(yōu)點, 但仍存在官能團較少、極性較弱等缺陷, 難以有效吸附隨水體蒸發(fā)而逸出的許多極性有機污染物, 回收凈水存在二次污染風(fēng)險, 應(yīng)用于高鹽廢水處理相關(guān)的材料尚未見報道.因此, 為實現(xiàn)高鹽廢水凈化和回收利用, 亟需設(shè)計一種光熱轉(zhuǎn)化、污染物吸附性能良好的新型界面光熱蒸發(fā)材料.
含鐵錳氨地下水在我國東北地區(qū)廣泛分布, 含鐵錳氨地下水生物凈化工藝能夠?qū)崿F(xiàn)鐵錳氨的凈化去除, 在此工藝中鐵的氧化耗氧量為0.143 mg·L-1, 錳的氧化耗氧量為0.29 mg·L-1, 而氨氮的氧化耗氧量高達4.57 mg·L-1, 并且隨著近年來地下水中氨氮濃度的不斷升高, 勢必會大幅增加水中DO(溶解氧)的消耗, 導(dǎo)致原水中原本緊張的DO更加不足, 使供需矛盾加劇.有研究發(fā)現(xiàn)氨氮經(jīng)過全程自養(yǎng)脫氮(completely autotrophic ammonium removal over nitrite, CANON)過程氧化耗氧量僅為1.94 mg·L-1, 由此可知, 當進水中的氨氮通過CANON過程去除時, 會降低水中溶解氧的消耗, 從而提升出水中的溶解氧, 提高生物濾柱的抗沖擊負荷.因此CANON工藝引起了研究者的廣泛關(guān)注.梁雨雯等實現(xiàn)了常溫條件下鐵錳氨復(fù)合污染地下水耦合自養(yǎng)脫氮過程, 李冬等成功啟動并運行了低溫生物除鐵錳硝化耦合CANON工藝.
SBR(序批示活性污泥)工藝。SBR 工藝的工藝流程可統(tǒng)分為進水階段→反應(yīng)階段→沉淀階段→排水階段→待機階段,SBR工藝的特點是不需要調(diào)節(jié)池,占地面積小,污泥體積指數(shù)低,易于沉淀,能在一個曝氣池內(nèi)進行反應(yīng),并且能減少人工操作,基本實現(xiàn)自動化,方法簡單,便于操作,成本低,運行費用少。
二級處理除以上幾種外還有氧化溝工藝、生物膜法和穩(wěn)定塘等工藝。