编辑: hyszqmzc | 2019-03-18 |
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到达反应时间后!调节 TW至C以终止反应!同时使残余 W ) >
) 分解)!!* $ 待絮状体完 全沉 淀后取上清液曝气! 将残余的=/)]氧化为=/;
]!残余的微量 W ) >
) 完全分解!以消除 W ) >
) 对+>
H测定的影响)!!!!)* $ 再次形成沉淀后过滤!测定 滤液的 + >
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H $ 结 果见图 !$ 图!#原水生物好氧连续处理结果 = - : '
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3 由图 ! 可以看出!净化水表现出较高的可生化 性!随着好氧生物反应的进行!水样的剩余 + >
H逐 渐下 降$ 在生化处理进行至第*天后! 水样剩余+>
H降为 Y
8 : c _ !并趋于稳定!说明可生化物质 已基本降解$ 剩余难降解有机物含量依然较高!为 达到国 家回用标准! 采用=/.9 % . 氧化工艺继续处理$ = / .9 % . 试剂中的羟基自由基可以破坏难降解有 机物的分子链!再次提高水样的可生化性!其与生化 处理组成的联合工艺被公认为处理难降解有机物的 有效途径)!;
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? + D ! ) 第!期王泳超等%生化B = / .9 % . 氧化联合工艺处理石化净化水的回用 固体颗粒投加量下的 W ) >
) 与=/)]投加比对 废水剩余 + >
H的影响$ 结果见图 )$ 图)#W ) >
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H的影响 = - : '
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H 从图 ) 中看出!W ) >
) 与=/)]投加比在 ! b ;
之间! 水样 + >
H随投加比的增大而下降!而当投加比大于 * 后!+ >
H随投加比的增大而升高$ 投加比在 ;
b * 之间 时反应后水样的 剩余+>
H较 低!且在! W ) >
) # ^ ! = / ) ] #为Y时达到 !?)'
Y;
8 : c _的最低值$ 可见!= / ) ] 对=/.9 % . 反应的氧化效率具有重要影响$ 当W)>