?
總面積0.749 km2, 分別為金川河、中保河、清江東溝、明御河、月牙湖、友誼河玄武段、 友誼河秦淮段、沙洲東河、奧體北河、禿尾河東支、西支.從圖 9(c)可以看出, 黑臭河段分布范圍廣且不連續, 集中分布在南京市各城區人口密集的區域, 其空間分布如下.(1) 金川河流域位于鼓樓區北部, 清江東溝、中保河位于南部; 明御河、月牙湖位于秦淮區北部; 友誼河流經玄武區和秦淮區, 分別為友誼河玄武段和友誼 理裝置再進行深度氣浮處理。 生物接觸氧化池掛膜為能夠更快的為生化池中填料掛膜,本次項目調試啟動階段采用投加活性污泥后悶曝的方法對填料進行生物膜的接種。引進威海市污水處理廠二沉池回流污泥(性狀良好,6000-7000ppm)23m3左 右,同時進原水約200m3,開始悶曝。悶曝六天后,連續三天進行檢測化驗,在保持進水量為30噸每小時的條件下,檢測出水水質達到排放要求。并經過觀察,發現填料表面有淡黃色薄膜附著,可認為初步掛膜成功。 表1. 4月4日至6日出水化驗結果時 間項目COD(mgl)SS(mgl)溫度(℃)進水出水進水出水4月4日967.663.6 影響試驗與產酸階段影響試驗的過程基本相同, 但以乙酸鈉(2 000 mg?L-1)為碳源且不加入BES, 8 d內固定時間間隔測定甲烷產量.累計產烷量試驗與產甲烷階段影響試驗的過程基本相同但采用葡萄糖(2 000 mg?L-1解狀態的重金屬轉變為不溶于水的重金屬化合物,通過過濾和分離使沉淀物從水溶液中去除,包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、鐵氧體共沉淀法[3]。由于受沉淀劑和環境條件的影響,沉淀法往往出水濃度達不到要求,需作進一步處理,產生的沉淀物必須很好地處理與處置,否則會造成二次污染。電解法是利用金屬的電化學性質,金屬離子在電解時能夠從相對高濃度的溶液中分離出來,然后加以利用。電解法主要用于電鍍廢水的處理,這種方法的缺點是水中的重金屬離子濃度不能降的很低。所以,電解法不適于處理較低濃度的含重金屬離子的廢水。改造后的無者均識別為黑臭水體.通過野外調查, 莫愁湖和玄武湖水質較為清潔, 為正常水體, 并未出現黑臭.對上述錯分現象進行分析, 主要原因如下.(1) 光譜存在重疊部分.城市湖泊水質較好, 由于水體吸收較強, 遙感反射率值很低, 在影像上呈現暗像元的特征. 圖 10為實測玄武湖和部分黑臭水體光譜曲線以及模擬至GF-2傳感器上的結果.從中可以看出, 兩種水體的遙感反射率值非常低, 在400~700 nm范圍有較多的重疊.在GF-2數據第2波段遙感反射率值十分接近, 因此運用單波段法不能將兩者明顯區分; 運用比值法計算時, 通過波段組合, 兩者值域也存在重疊的部分.因此生化反應,出水COD<200mgL,氨氮<10mgL,總氮<25mgL。3.4深度處理工藝深度處理一般包括高級氧化、混凝、沉淀、過濾、活性炭吸附等。其中混凝、沉淀、過濾與常規廢水處理工藝*,不做詳細說明。活性炭吸附由于活性炭極易飽和,再生困難,運行成本高,常用作膜處理前的安保措施。目前高級氧化技術眾多,如Fenton試劑氧化法、臭氧氧化法、催化濕式氧化法、超臨界水氧化法、電化學氧化法等。各種高級氧化具有相似的技術原理,即通過各種途徑生成羥基自由基,起到將難降解有機物破環、斷鏈的作用。Fenton試劑氧化的基本原理是在pH為3~4且Fe2+ 因此將其單獨劃分為一類.在遙感影像上選取金川河流域采集的8個衛星同步樣點對算法識別精度進行評價.3.1.1 單波段算法根據表 3, 單波段法對黑臭識別結果和實際情況*的是JC1、JC4、JC5、JC6所在河段.根據2.3節精度評價方法, 算法識別正確率為50%. 圖 9(a)紅色部分是單波段法識別的城市黑臭水體分布范圍.表 3 不同算法驗證樣點取值及識別結果樣點號單波段法差值法比值法色度法實際黑臭情況計算結果sr-1識別結果計算結果sr-1識別結果計算結果sr-1識別結果計算結果nm識別結果JC10.019 5正常0.001 4黑臭0.133 2正常542正常正常JC20.018 5黑臭)為碳源.1.3 長期暴露試驗長期暴露試驗在兩個*相同、有效容積為2.5 L的ASBR反應器(R1和R2)內進行.進水成分同上文模擬廢水, 反應器水力停留時間為48 h.每24 h運行一個周期, 具體運行參數如下:進水10 min、沉降15 min、排水10 min, 其余為厭氧消化反應時間.加入納米TiO2前, R1和R2先運行足夠長時間直至兩者出水參數差距在10%以下, 此時廣元的深井水污水處理消毒設備工廠 處理后,可將廢水中的有機物絕大部分予以降解。(6)沉淀池。2座,尺寸均為18 m×8 m×5 m,有效容積均為600 m3,水力停留時間均為4 h,鋼筋混凝土結構,其表面負荷為1.15 m3(m2?h)。在沉淀池中實現泥水分離,上清液排入人工濕地,沉淀污泥回流至厭氧池。人工濕地