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工业 中的大量Fe3+,也会对树脂造成一定的铁污染。用于钠离子的阳树脂更容易受到铁的污染。阴树脂中的铁含量有时会比阳树脂的大许多倍。阴树脂的铁主要来源于再生液。一般隔膜法生产的 ,其中含有.1%~.3%的Fe2O3,同时,还含有6~7mg/L的NaClO3。这样的 在贮存和输送过程中与铁容器、管道(无防腐层)接触,将生成高铁酸盐(FeO4)。高铁酸盐随碱液进入阴床后,因pH值的降低,将发生,其反应式如下:2FeO42-+1H+2Fe3++2/3O2+5H2OFe3+进一步生成Fe(OH)3,附着于阴树脂颗粒上,造成铁的污染。运行不当,如曝气过量,会使污泥生物营养的平衡遭破坏,使微生物量减少而失去活性,吸附能力下降,絮凝体缩小质密度,一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥,水质浑浊,SVI指数降低等。当污水中存在有物质时,微生物受到或伤害,净化功能下降或完全停止,从而使污泥失去活性。一般可通过显微镜来观察并判别产生的原因,当鉴别是运行的原因时,应当对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状况以及SV污泥浓度、DO、污泥负荷等多项指标进行监测,加以调整。4整体功率密度较低,节省能源氧化沟中的曝气装置不是沿沟长均匀分布的,而是集中布置在几处,所以氧化沟可比其他系统以低得多的整体功率密度来维持液体流动、固体悬浮和充氧,能量消耗低。另外,氧化沟遵守动量守恒原则,一旦池内混合液被加速到所需流速时,维持循环所需要的水力动力只要克服沿程和弯道的水头损失即可,在循环流动中产生的循环或对流混合能够增强其自身的搅动作用。这样,为了保持使固体悬浮的速度,所需要的单位容积动力就大大低于其他系统。污染水源水深度技术微污染水源水深度是在常规工艺之后,采取适当的方法,将现行工艺不能有效去除的溶解性有机污染物、DBPs前驱物、微量化学物质、异嗅异味物质以及某些原微生物如隐孢子虫等进行强化去除,以提高和保证饮用水水质安全〔1〕。目前应用较为广泛的微污染水深度技术包括活性炭吸附技术、生物活性炭技术、膜过滤技术、臭氧氧化技术、臭氧-生物活性炭技术以及各种 氧化的联用技术,其中以膜过滤技术和臭氧-生物活性炭技术应用 为广泛。
1.由于其氧化性强,易影响生物菌株,不能在生化阶段添加,需要在现场生化后添加。
复合肥料业:果木、蔬菜、花草等各种农作物的复合肥。
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