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生物除磷工艺是一种经济的除磷方法,可以有效的去除磷,而不影响总氮的去除,运行费用低,且可避免化学除磷法产生大量的化学污泥。其中反硝化除磷工艺是当前研究的热点。反硝化细菌的生物摄/ 放磷作用被代尔夫特工业大学和东京大学研究人员合作研究确认,命名为"反硝化除磷"。反硝化除磷菌(DPB)可以利用O2或者NO3 作为电子受体,在厌氧条件下,COD 可被降解为醋酸(HAC)等低分子脂肪酸,以供DPB 吸收繁殖,同时水解细胞内的Poly- P,并以无机磷酸盐的形式释放出来。在缺氧条件下,DPB 利用硝酸氮为电子受体发生生物摄磷作用,同时硝酸氮被还原为氮气。被DPB 合并后的反硝化除磷过程能够节省相当的COD 与曝气量,同时也意味着较少的细胞合成量。国外对反硝化除磷研究的比较早,与常规生物脱氮除磷工艺相比,反硝化除磷所需的COD量减少30%(以生活污水计算)。反硝化除磷技术已从基础性研究逐步应用到了实际工程中。满足DPB 所需环境和基质具代表性的工艺为单级工艺(BCFS)和双级工艺(A2N)。

3 化学辅助生物除磷

由于生物除磷的稳定性和灵活性较差,易受碳源、pH 值等因素的影响,出水的磷含量往往达不到 排放标准要求,生物除磷的工艺稳定性可通过附加化学沉淀来改善。化学结合生物除磷技术的研究比较热点。其中侧流除磷(Phsostrip)工艺的研究深受关注,该工艺可保证磷出水值在1mg/L 以下,虽然尚不能达到 一级A标准,但从除磷工艺的稳定性、磷去除效率、污泥终处置的便利和间接节省的运行费方面来看,有其它除磷工艺都不可比拟的优势



属的提取,而且制备含铜抗菌不锈钢流程复杂,不容易实现且利用成本较高。中国 申请7.X提出利用含铜渣制备含铜铸铁,但其并为对贵金属(Zn、Ag、Au等)进行提取,而且对含铜铁水中杂质没有处理,使得其产品并不符合要求。需注意的是,前述
背景技术
部分公开的息仅用于加强对本发明的背景理解,因此它可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的息。技术实现要素:本公开的一个主要目的在于克服上述现有技术的至少一种缺陷,提供一种含铜铸铁的生产方法,该方法不但回收了贵金属,且能够综合利用铜渣中的铜和铁,该方法减少了冶炼环节,大大降低了冶炼难度和生产成本,具有很好的工业前景。为了实现上述目的,本公开采用如下技术方案:本公开提供一种含铜铸铁的生产方法,包括:沉降处理、熔融还原处理、冶炼处1




四、下一步打算今年以来,市委、市政府以“开展大整治、创新大体制、构建大机制、实施大创建”1为着力点,打响污染防治攻坚战。其中,将“补齐环境基础设施建设短板”作为一场标志性战役,力求通过两年攻坚实现危险废物产生量和处置量平衡,到2020年实现固体废物资源化利用水平大幅提高,危险废物处置能力超过32万吨/年,危险废物处置利用率超过98%。当前,我市正以开展长江经济带固体废物大排查行动为抓手,剖析薄弱环节,加强执法协作,严厉打击犯罪,加快构建固体废物污染防治长效机制。(一)优结构,补链条。将“散乱污”整治与依法依规去产能相结合,更大力度推进化工“四个一批”、“三行业”整治等专项行动,加快淘汰落后的化工、钢丝绳、印染、电镀、电极箔企业,通过产业升级、结构调整、工艺等措施扭转固废持续增长局面。实施危废总量调控,坚决拒绝污染重、危废量大的项目落户,严格控制南通以外的危废进入本地焚烧、填埋。同时,加快陈桥静脉产业园餐厨废弃物处置、通州湾生活垃圾焚烧、飞灰综合利用等项目建设,打通固废全产业链。



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