郁达伟
- 作品数:135 被引量:527H指数:15
- 供职机构:中国科学院生态环境研究中心更多>>
- 发文基金:国家科技重大专项国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域:环境科学与工程建筑科学化学工程农业科学更多>>
- 基于一体式膜生物反应装置的废水处理系统
- 一体式膜生物反应装置的废水处理系统,该废水处理系统包括厌氧膜生物反应装置,待处理废水在其内发生厌氧反应得到第一废水;中间调节水箱,与厌氧膜生物反应装置的出水口连接,用于调节第一废水;以及一体式膜生物反应装置,用于将第一废...
- 魏源送陈彦霖程振敏陈梅雪隋倩雯郁达伟
- 文献传递
- 有机废水的两相厌氧管式膜生物反应器处理方法与装置
- 一种两相厌氧管式膜生物反应器处理方法:向升流复合式产酸反应器和完全混合式产甲烷反应器中接种厌氧消化污泥;有机废水在升流复合式产酸反应器内依次经过各反应室,之后进入完全混合式产甲烷反应器,完全混合式产甲烷反应器的进水采用产...
- 魏源送郁达伟
- 生物脱氮工艺过度曝气的预防控制方法
- 一种生物脱氮工艺过度曝气的预防控制方法,通过实时监控ORP、pH、氨氮和液位值的变化,控制一体式部分亚硝化‑厌氧氨氧化反应器的进、出水泵和酸碱投加泵以及曝气泵的启停,从而提高一体式部分亚硝化‑厌氧氨氧化反应器的处理效能和...
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- 船舶污水处理技术研究与应用进展被引量:9
- 2020年
- 海运、河运增长迅速,船舶污水处理日益受到广泛关注。本文以海洋船舶为主要研究对象,综述了海洋船舶污水的类型、水质特征、处理技术研究和应用进展,并展望了海洋船舶污水处理的膜生物反应器研究与应用方向。海洋船舶污水主要指压舱水以外的船舶污水,主要包括船舶生活污水和含油污水。海洋船舶生活污水的水质、水量随乘员变化较大,呈现污染物浓度高、变化大等特征,其中黑水污染物浓度BOD5991~5840 mg/L,SS 1180~4980 mg/L;含油污水成分复杂,乳化程度高,舱底水中含油量可达50000 mg/L。虽然海洋船舶污水排放标准随海域变化较大,但日益严格,这导致船舶污水处理对空间、运行维护的要求高,因此,膜生物反应器成为海洋船舶生活污水处理研究与应用的主流技术。
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- 关键词:船舶生活污水排放标准膜生物反应器
- 一种处理高氨氮废水的装置及方法
- 本发明公开了一种处理高氨氮废水的装置及方法。该方法包括如下步骤:接种活性污泥至缺氧池和好氧池内,缺氧池充满活性污泥,开启搅拌器,重复下述步骤:1)开启进水泵,采用序批式进水,按照设计处理量,待处理的高氨氮废水被输入缺氧池...
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- 膜技术在我国化工给排水中的应用
- 2009年以来,石油及其下游化工行业成为我国工业废水排放量最大的行业;化工废水特征多样、环境风险大,膜技术应当在用水量平衡、(高风险)污染物去除中发挥更大作用。现有文献对膜技术在化工企业给排水中的应用分析较少,影响了已有...
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- 关键词:化工废水给排水系统膜处理技术再生水利用
- 文献传递
- 温度对序批式膜生物反应器生物脱氮影响及微生物机制解析被引量:4
- 2021年
- 针对生猪养殖废水处理过程中普遍存在的脱氮效果不佳,工艺流程较长等问题,采用中试规模序批式膜生物反应器(SMBR)处理生猪养殖废水,并与猪场现有废水处理A^(2)/O工艺进行了比较。结果表明:SMBR在运行温度逐步降低的情况下,可以取得较好的污染物去除效果,氨氮平均出水浓度为10 mg·L^(-1),去除率达到98.6%;总氮平均出水浓度为31 mg·L^(-1),去除率达到96.5%;COD为332 mg·L^(-1),去除率达到96.5%。猪场现有A^(2)/O工艺对氨氮、总氮和耗氧有机物的去除率分别为99%、88%和97%。高通量测序和OUT分类结果表明,SMBR中主要的AOB为Nitrosomonas,NOB主要为Nitrospira、Nitrobacter和Nitrolancea。AOB是SMBR主要的硝化细菌,NOB是A^(2)/O工艺中主要的硝化细菌,并且反硝化细菌在SMBR中的菌群丰度高于A^(2)/O工艺中的反硝化菌群丰度。综上所述,与A^(2)/O工艺相比,SMBR具有短流程和脱氮效果较好等优势,这可使其具有较好的应用前景。
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- 关键词:序批式膜生物反应器A2/O生物脱氮温度
- 厌氧氨氧化处理猪场厌氧消化液的工程应用研究被引量:5
- 2022年
- 针对厌氧氨氧化技术在工程应用中存在的工艺调控难、运行不稳定等问题,以某猪场厌氧消化液处理厂的A^(2)/O工艺为例,通过在不同阶段调控关键参数,提高系统运行稳定性,增加厌氧氨氧化脱氮比例,进而提高污水生物脱氮效率。第1阶段,通过开启双风机,控制好氧区DO为0.3~0.5 mg/L,并逐步降低进水外加碳源量,A^(2)/O系统对COD、氨氮、总氮的去除率分别为86%、89.9%和66.6%。第2阶段,通过开启单风机,控制好氧区DO<0.1 mg/L,进水停止投加碳源,A;/O系统对COD、氨氮、总氮的去除率分别为81.9%、91.95%和83.48%。脱氮能耗和废水处理能耗分别由第1阶段的4.18 kW·h/kg和1.93 kW·h/m^(3)降至第2阶段的2.57 kW·h/kg和0.90 kW·h/m^(3),降幅分别为38.5%、53.4%。高通量测序结果表明,Candidatus Brocadia是A^(2)/O系统中唯一的厌氧氨氧化菌,相对丰度由第1阶段的0.76%提高至第2阶段的1.85%。荧光定量PCR分析结果显示,与厌氧氨氧化相关的功能基因hzo、hzs A和nir S的相对丰度在第2阶段分别增加了1.78、42.25和2.05倍。
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- 关键词:厌氧消化液厌氧氨氧化工程应用
- 一体式膜生物反应装置及废水处理系统
- 一种一体式膜生物反应装置及废水处理系统,该一体式膜生物反应装置包括反应器,待处理废水在其内进行生物脱氮反应;曝气单元,为生物脱氮反应过程中的好氧段提供曝气;膜分离单元,将生物脱氮反应后的废水分离;监测单元,监测反应器中混...
- 魏源送陈彦霖程振敏陈梅雪隋倩雯郁达伟
- 文献传递
- 热电厂双膜法中水深度处理回用系统膜污染机制分析被引量:14
- 2019年
- 以某热电厂实际规模的双膜法中水回用系统为考察对象,对膜污染结构、形貌、组成与特征进行了研究。结果表明:污染物以有机-无机-微生物复合形式存在,形成致密的膜污染层,无机物主要以P、S、Ca、Si、Mg为主,存在垂直分布特征;有机污染物以腐殖质类、蛋白质、微生物代谢产物为主,且研究发现RO过程富里酸类物质主要为微生物源。碱性清洗液具有更佳的膜污染清洗效果。通过分析可知:微生物污染是膜污染暴发的关键原因,其以杆菌和球菌为主,且具有显著的垂直分布特征;表层微生物主要是α和β变形菌,底层中γ变形菌丰度显著增加。微生物污染垂直分布的主要原因是杀菌和化学清洗过程的选择作用,γ变形菌是先锋微生物,是形成稳定膜污染层的关键物种。因此,控制微生物的滋生是RO中水深度处理的关键,这个过程主要包括预处理工艺的选择和优化杀菌、阻垢和化学清洗策略等。
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- 关键词:中水回用膜污染微生物群落结构