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水污染治理新技术  新工艺、新概念、新理论
水污染治理新技术  新工艺、新概念、新理论

水污染治理新技术 新工艺、新概念、新理论PDF电子书下载

环境安全

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  • 作 者:王宝贞,王琳主编
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2004
  • ISBN:7030121279
  • 页数:509 页
图书介绍:本书系统介绍近10年来国内外在水污染治理方面的最新成就,尤其是污水处理的一些最新技术、工艺和相应的概念、理论。
《水污染治理新技术 新工艺、新概念、新理论》目录

第1章 革新——水污染治理的永恒主题 1

1.1 水污染治理面临的挑战 1

1.2 水污染控制工程的发展趋势 4

1.2.1 水污染治理工程技术的发展趋势 4

1.2.2 水污染控制的方法 6

1.2.3 污水处理新技术 8

1.2.4 分散处理的障碍 9

1.3 革新…水污染控制的永恒主题 9

参考文献 10

第2章 污水脱氮、除磷新工艺 11

2.1 污水生物脱氮新工艺及新技术 11

2.1.1 硝化-反硝化工艺的基本过程及影响因素 11

2.1.2 硝化-反硝化新工艺 13

2.1.3 脱氮研究的新方法 23

2.2 除磷工艺与技术 25

2.2.1 除磷现状与发展趋势 26

2.2.2 化学沉淀法除磷 26

2.2.3 生物除磷技术 29

2.2.4 生物脱氮、除磷工艺 33

2.2.5 提高除磷效率的措施 34

参考文献 36

第3章 代表性的污水生物处理新工艺 39

3.1 AB法——吸附-生物氧化二段法 39

3.1.1 AB法工艺特点 39

3.1.2 AB法污水处理厂运行情况列举 40

3.1.3 AB工艺的适用范围及选用时的注意事项 41

3.2 Linpor工艺 41

3.2.1 Linpor艺简介 41

3.2.2 Linpor-CN工艺的污水处理厂运行实况 43

3.3 曝气生物滤池工艺 44

3.3.1 Biostyr工艺 44

3.3.2 Biofor工艺 46

3.3.3 曝气生物滤池的应用实例 47

3.4 BAF的前处理——Actiflo工艺 52

3.4.1 Actiflo工艺的基本原理 52

3.4.2 Actiflo工艺的优点 53

3.4.3 Actiflo的应用实例 53

3.5.1 射流式SBR工艺的特点 55

3.5 射流式SBR工艺 55

3.5.2 射流式SBR的主要组成部分 56

3.5.3 射流式SBR的优点 56

3.6 循环活性污泥系统(CASS) 57

3.6.1 CASS(CAST)的工艺原理 57

5.1 塘处理系统 1 59

3.6.2 CASS反应器的应用 59

3.6.3 德国CASS工艺的污水处理厂的运行经验 60

3.6.4 CASS工艺在我国深圳污水处理厂的应用 64

3.7 UNITANK工艺 65

3.7.1 UNITANK工艺原理及工作过程 65

3.7.2 UNITANK和传统活性污泥系统的比较 67

3.7.3 UNITANK的优点 67

3.7.4 UNITANK其他组合工艺的描述 68

3.8 MSBR(CSBR)工艺去除氮、磷的效能 72

3.8.1 工艺介绍 72

3.8.2 CSBR应用实例 74

3.9 新型UniFed SBR工艺在营养物质去除中的实践研究 76

3.9.1 概述 76

3.9.2 UniFed SBR工艺 77

3.9.3 UniFed工艺的实际应用 78

3.9.4 UniFed SBR一个循环的分析 79

3.10.1 淹没式生物膜的工艺特点 81

3.9.5 UniFed工艺实践研究结论 81

3.10 固定式淹没生物膜工艺 81

3.10.2 淹没式生物膜的应用实例 82

参考文献 87

第4章 膜技术与膜生物反应器 89

4.1 膜的定义 89

4.2 膜的材质 91

4.3 膜的结构 92

4.4 膜技术的基本原理 95

4.4.1 膜技术的性能参数 95

4.4.2 理论知识 99

4.4.3 膜污染 104

4.4.4 膜污染的防治 106

4.4.5 常用的清洗技术 107

4.5.1 利用纳滤膜直接分离生活污水 109

4.5 污水处理用的膜技术 109

4.5.2 利用反渗透膜截流分离处理垃圾填埋渗滤液 111

4.5.3 利用膜分离进行污水回用 119

4.6 膜生物反应器 121

4.6.1 膜生物反应器的分类 122

4.6.2 膜生物反应器的材料和构型 129

4.7 商品膜生物反应器 131

4.7.1 ZENON商品膜生物反应器 132

4.7.2 Kubota膜生物反应器 141

4.7.3 Orelis MBR和Ubis MBR 144

4.7.4 Membratek、Weir EnVig、Aquatech和Bioscan A/S等公司研发的MBR 146

4.7.5 AquaTech(韩国)开发的Biosuf工艺 148

4.7.6 Wehrle Werk AG研发的MBR 149

4.7.7 US Filter研发的MBR 151

4.7.8 DEGREMONT工艺 151

4.8 MBR工程应用实例 152

4.8.1 比利时Sc hilde的MBR污水处理系统 152

4.8.2 MBR在荷兰的应用 153

参考文献 156

5.1.1 国内外塘处理系统的发展 159

第5章 塘与土地处理技术 159

5.1.2 生态塘系统的特点 161

5.1.3 生态塘系统的运行原理 162

5.1.4 生态塘系统的组成 163

5.1.5 生态塘系统的典型处理流程 165

5.2 生态塘系统在国内的应用实例 166

5.2.1 齐齐哈尔污水处理生态塘系统 167

5.2.2 安达污水处理生态塘系统 168

5.2.3 处理高浓度有机废水的广州番禺生态塘系统 170

5.2.4 胶州市城市污水处理与利用生态塘 172

5.2.5 山东省东营市污水处理与利用生态工程 175

5.2.6 处理化工废水的武汉鄂州鸭儿湖生态塘 178

5.3 污水生态处理技术在国外的应用 179

5.3.1 人工生态系统在雨水径流处理中的应用 179

5.3.2 室内水产养殖系统在生活污水处理中的应用 180

5.4 高效新型塘 182

5.4.1 两级曝气功率的多级串联曝气塘(DPMC)系统 182

5.4.2 高级组合塘系统 185

5.5 土地处理系统 188

5.5.1 美国Muskegon县污水土地处理系统 189

5.5.2 澳大利亚墨尔本Werribee农场污水土地处理系统 190

5.5.3 墨西哥污水/雨水农田灌溉系统 195

参考文献 197

第6章 人工湿地处理技术 200

6.1 概述 200

6.2 人工湿地的类型 203

6.2.1 自由水面人工湿地 203

6.2.2 潜流型人工湿地 204

6.3 人工湿地去除污染物的机理 206

6.3.1 悬浮物(SS)的去除 206

6.3.2 有机物的去除 206

6.3.3 氮的去除 207

6.3.4 磷的去除 208

6.3.5 难降解有机化合物的去除 208

6.3.6 金属离子的去除 209

6.3.7 细菌的去除 209

6.4.1 湿地处理系统的设计 210

6.4 人工湿地的设计与计算 210

6.4.2 湿地系统的布局 221

6.4.3 分区 221

6.4.4 塘区 222

6.4.5 湿地床的防渗 222

6.4.6 基质选择 224

6.5 人工湿地的应用实例 227

6.5.1 生活污水处理人工湿地 227

6.5.2 雨水处理人工湿地 228

6.5.3 化工废水处理人工湿地 232

6.5.4 农田径流处理人工湿地 233

6.5.5 农业废水处理人工湿地 235

6.5.6 垃圾渗滤液处理人工湿地 238

6.5.7 污泥脱水人工湿地 244

6.6 深圳沙田潜流人工湿地系统运行效能研究 245

6.6.1 湿地系统工艺流程 245

6.6.2 湿地的运行 247

6.6.3 运行效果 250

6.6.4 结论 252

参考文献 253

第7章 高级氧化处理技术 256

7.1 废水处理高级氧化技术的进展 256

7.1.1 自由羟基(·OH) 256

7.1.2 高级氧化工艺的特点 257

7.1.3 高级氧化工艺的研究进展及典型工艺介绍 260

7.2 典型高级氧化工艺 272

7.2.1 臭氧-活性炭吸附工艺 272

7.2.2 湿式氧化工艺 275

7.2.3 TiO2光催化氧化阶梯式反应器 277

7.2.4 辐射处理污染水和废水 298

7.3 纺织印染和染料废水高级氧化处理实例 302

7.3.1 纺织废水处理 302

7.3.2 染坊废水的序批式生物反应器与循环化学氧化处理 307

7.4 垃圾渗滤液处理 313

7.4.1 光化学处理渗沥液 313

7.4.2 固定床催化臭氧化法 317

7.4.3 撞击式臭氧反应器CHEMOX工艺废水处理 320

7.5.1 中试设备 323

7.5 应用臭氧和过氧化氢在管道反应器中氧化三氯乙烯和高氯乙烯 323

7.5.2 样品分析 324

7.5.3 结果与讨论 325

7.6 利用薄膜光照反应器去除垃圾渗滤液的TOC和降解其中的污染物 327

7.6.1 中试装置 327

7.6.2 原水水质与分析方法 328

7.6.3 处理效果 329

参考文献 332

8.1.1 厌氧流化床 336

8.1 第二代厌氧工艺 336

第8章 新型厌氧反应器 336

8.1.2 复合式厌氧反应器 339

8.2 第三代厌氧工艺 342

8.2.1 膨胀颗粒污泥床 342

8.2.2 内循环厌氧反应器 346

8.2.3 折流板厌氧反应器 349

8.3 新型厌氧反应器 356

8.3.1 序批间歇式厌氧生物反应器 356

8.3.2 移动式厌氧污泥床反应器 361

8.4 厌氧消化动力学 365

8.4.1 底物降解和微生物生长动力学 365

8.4.2 甲烷生成动力学 367

参考文献 367

第9章 雨水处理与利用技术 370

9.1 概述 370

9.1.1 我国雨水资源现状 370

9.1.2 雨水处理和利用技术的发展 370

9.1.3 城市雨水利用的经济和生态意义 371

9.2 城市雨水水质特征 372

9.2.1 城市雨水径流的特征 372

9.2.2 城市屋顶集水系统雨水水质特征 373

9.3 城市雨水资源化的途径 374

9.3.1 加大城区雨水就地入渗量 374

9.3.2 加大城市雨水的储存和蓄集量 375

9.3.3 利用雨水回灌补充地下水 375

9.4 城市雨水处理及利用技术 376

9.4.1 屋面雨水收集利用系统 376

9.3.4 利用雨水资源强化建筑屋顶绿化 376

9.4.2 IRM雨水收集利用系统 377

9.4.3 雨水渗透处理系统 379

9.4.4 雨水含水层储存及回收工艺 381

9.4.5 控制城市雨水径流污染的连续折流分离技术 382

9.5 应用实例 385

9.5.1 德国的雨水利用技术的应用实例 385

9.5.2 丹麦雨水用作生活杂用水 389

9.5.3 伦敦世纪圆顶雨水处理利用系统 389

9.5.5 新加坡雨水收集用作饮用水源 390

9.5.4 澳大利亚开发的建筑物用水(雨水)回用系统 390

9.5.6 日本的雨水渗透技术应用 392

参考文献 392

第10章 污水回用技术 394

10.1 污水回收再用概述 394

10.1.1 污水回用的必要性和发展概况 394

10.1.2 建筑物和居住区污水回收与再用——日本中水系统 394

10.1.3 美国的废水再生回用 396

10.1.4 以色列污水回用 396

10.1.5 南非城市污水回用作饮用水的处理 397

10.2.1 污水回收处理工艺的组合 398

10.2 水回用的污水处理技术 398

10.2.2 污水回收的常规处理工艺 399

10.3 用于农田灌溉的污水处理技术 400

10.3.1 灌溉用污水的水质要求 400

10.3.2 塘系统-灌溉用污水的经济有效的处理技术 401

10.4.1 水回收工艺对常规污染物的去除率 403

10.4.2 水回收工艺对非常规污染物的去除率 403

10.4 水回收工艺的运行期望值 403

10.5 污水回用处理工艺与回用对象 406

10.5.1 回用于冲洗厕所的深度生物处理工艺 406

10.5.2 用于地下水回注的处理工艺与回注方式 411

10.5.3 回用于娱乐景观的回收水处理工艺 417

10.5.4 回用于浇洒高尔夫球场的回收水处理工艺 418

10.6 污水回用的应用实践 418

10.6.1 污水回用在美国的应用 418

10.6.2 西盆地非直接饮用水回用的处理水厂 419

10.6.3 圣地亚哥再净化水厂 420

10.6.4 21水厂——用作间接饮用水的污水回收处理水厂 421

10.6.5 丹佛市做直接饮用水的Landmark污水回收处理水厂 422

10.7 污水回用的管理体制 425

10.7.1 美国地方立法——《回用管理条例(Reuse Ordinance)》 426

10.7.2 用户合同 427

参考文献 427

第11章 污泥处理、处置与利用 429

11.1 概述 429

11.2.2 污泥脱水 430

11.2 污泥稳定化处理 430

11.2.1 浓缩 430

11.2.3 污泥消化新技术——高温-中温两段厌氧消化 432

11.2.4 污泥焚烧 434

11.3 污泥利用和处置 441

11.3.1 将污泥转化为燃料 441

11.3.2 用污泥生产建筑材料 445

11.3.3 污泥及其他废物的回收再用——生产燃气和甲醇 446

11.3.4 污泥干燥-颗粒化技术 448

11.4.1 概述 449

11.4 污泥在农业上的利用 449

11.4.2 农业应用的一些基本原则 451

11.4.3 农业利用的法规 452

11.4.4 生物固体应用的服务 459

11.4.5 可持续的运作 462

11.4.6 确定运作方案 464

11.4.7 花园以外非农业土地上的利用 465

11.4.8 园艺土地和花园 466

11.4.9 蚯蚓对污泥的处理 467

11.4.10 美国污水污泥在农业上的应用 468

11.4.11 污泥农业利用的前景 472

11.5 污泥减量 472

11.5.1 用原生动物、后生动物和高等动物捕食细菌减少污泥量 472

11.5.2 淹没式生物膜法 473

11.5.3 污泥厌氧水解液化和甲烷发酵气化 473

11.5.4 利用臭氧氧化进行污泥减量的方法 473

11.5.5 污泥减量新工艺 476

参考文献 478

12.1.1 水污染综合治理概述 480

12.1 水污染流域综合治理 480

第12章水污染流域综合治理 480

12.1.2 水污染综合治理的内涵 481

12.1.3 水污染综合治理系统的组成 481

12.1.4 区域性综合治理的优点 482

12.2 流域综合治理的实践 482

12.2.1 英国的流域综合治理 482

12.2.2 德国的流域综合治理 484

12.2.3 美国的流域综合治理 492

12.2.4 法国的流域综合治理 496

12.3 我国的流域综合治理状况 497

参考文献 498

第13章 水污染治理的发展方向和改进措施 500

13.1 2000年斯德哥尔摩水研讨会决议要点 500

13.2 城市污水治理的发展趋势 500

13.3 恩姆歇尔河治理的反思 504

13.4 污水海洋排放处置的反思 505

13.5 我国水污染治理措施探索 506

13.6 我国城市污水处理和节水改进的探讨 508

参考文献 508

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