小城镇污水处理厂设计进水水质探讨
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城镇污水处理厂进水浓度低的讨论XX县现有污水处理厂1座,位于县城北部珠溪河西岸,设计规模9万吨/天。
运行过程中发现存在实际进水水质远小于设计值、进水浓度偏低的状况,造成污水不需处理可以按照二级排放标准直接排放。
这些污水如果进入污水处理厂,将会加重污水处理厂的运行负担,浪费能源,还将影响污水处理过程中的悬浮固体质量浓度的稳定,进而导致污泥活性降低,生化污水处理系统运行效能下降。
1、产生的原因1).居民生活源头污水COD质量浓度偏低目前城镇居民生活水平大幅度提高,城镇居民日平均用水量逐渐增加,主要表现在洗浴等洗涤用水量的增加,这类低有机物含量的生活废水排入污水管网后,势必稀释污水浓度,对进水浓度造成影响。
2).污水处理厂服务区域内地下水自备水源多自备水源用水费用相对自来水的价格便宜很多,市民节水意识不强。
用水量大,不可避免有较多长流水现象,特别是地下水丰富地区,如果大量使用自备水源,加上自来水普及率较低,市政设施相对落后,对污水处理厂进水COD质量浓度产生了影响。
3).市政污水管道纳污率低根据调查,目前已经建成的住宅小区内基本上全部实行了雨污分流的排水体系,但是普遍存在小区内排污管道高程错误,管道走向出现时高时低的现象.污水在小区管道内长期积累排不出去,再加上施工质量低劣,小区排水口乱接严重,许多雨水管道接入污水管道,导致市政污水管道纳污率极低。
4).化粪池设置不合理目前,我国各地普建化粪池,经多年的使用经验,化粪池的确能去除近20%的BOD,对于尚未兴建城镇污水处理厂的偏远地区能适当减轻水体污染,但对于已有城镇污水处理厂的地区,经化粪池沉淀截留的污染物在进行厌氧消化分解后,上清液溢流进入城市污水管网排入污水处理厂,反而影响了生化处理的效果。
此外化粪池溢出的污水未完全厌氧分解,流入管道后会继续分解,产生臭气并腐蚀管道。
目前设计选用的化粪池多为砖砌结构,防水抗渗效果差,在降雨量丰富的万年县,加大了雨水渗入的机会。
浅谈小城镇生活污水处理问题及工艺技术摘要:随着经济的发展,城市化进程的加快,群众生活水平的提高,污水排放量也不断地增加,对环境污染将愈加严重,到了非治理不可的地步。
本文对小城镇生活污水现状及处理技术进行了分析探讨。
关键词:生活污水现状工艺技术1.小城镇生活污水现状我国小城镇数量众多,分布宽广,地点分散,污水无害化处理设施缺乏,欠账太多。
大部分小城镇污水直接排入水体,造成江河湖泊水质恶化和地下水污染,污染的不断加剧已危及到城镇供水安全及人身健康,因此建设排水体系,治理水污染,已提上议事日程。
因地制宜采取集中与分散相结合的治理模式,探索,开发和采用适合小城镇地区能耗低、效率高、投资省、易管理的污水处理新工艺势在必行。
2.小城镇污水处理工程现状2.1 排水现状我国很多小城镇尚无完善的排水系统,雨污水均沿道路边沟或路面排至就近水体,一些小城镇(特别是山区和贫困地区等)由于街道过于狭窄、两侧建筑密集、施工复杂,无条件修建分流制排水系统,可考虑采用完全合流制排水体制;对改造难度极大的旧城区可维持原有合流制排水系统;对西部干旱地区,由于降雨最极少,亦可采用合流制系统。
但是对于需要采用合流制系统在小城镇,应在污水总干管末端(即污水处理厂进水端)设置调节池,调蓄雨季洪峰流量。
当然,在工程设计时应对污水收集系统(完全分流制系统;截流式合流制十分流制系统;截流式合流制系统;分流制系统+合流制系统+调节池;合流制+调节池系统等)进行经济技术综合比选和详细的投资效益分析后,选用经济合理的排水体制方案。
2.2 污水处理现状对于一些城镇化发展中的地区而言,建设及运营资金短缺,土地资源紧张,有限的投资与较高的排放标准存在一定的矛盾。
因此,一些小城镇受经济制约“建得起、用不起”,当务之急应该是治理与不治理、工程及运行费与小城镇现况经济水平是否相适应的问题。
可采用调整和放宽排放标准、减少处理构筑物容积及相关机械设备、自控仪表等还可节省工程投资和运行费用,加快污水处理厂的建设速度和简化运行管理。
中小城市污水处理厂设计的几个问题摘要:为使有限的投资取得好的效益,结合中小城市排水工程现状及建设特点,就中小城市污水处理厂设计的问题谈几点个人看法。
关键词:污水处理厂为了保护水体环境,国家已把城市给排水列为基本建设领域重点支持的产业,并提出至2000年我国污水处理率达到25%,2010年污水处理率达到40%的总体目标,要求“七大流域”、“三大湖泊”和重点沿海城市及其近岸海域城市、非农业人口50万以上的城市都要建设城市污水处理厂。
据有关资料,2005年我国城市污水排放量达420×108m3,国家在“十五”期间对城市排水设施投资将达1200亿元,而中小城市污水处理项目将占有相当高的比重。
为使有限的投资取得好的效益,结合中小城市排水工程现状及建设特点,就中小城市污水处理厂设计的问题谈几点个人看法。
2 排水管网2.1排水体制排水体制是污水处理厂设计所面临的首要问题,它不仅涉及工程投资、环境保护、工程实施的难易程度,还直接影响污水处理厂的工艺选择。
我国的中小城市在长期发展过程中,由于受投资因素的限制及发展模式的影响,现状建成区多为雨污合流制。
合流制区域面积至少占建成区面积的80%以上,而且八十年代以前的建成区,建筑密集,各种地下管线拥挤,要改造为分流制,需增设一套污水管网系统,难度非常大。
结合近年国内城市污水处理厂建设的情况,本人认为宜采用混合制的排水体制,即城市新区及有条件改造的建成区采用分流制,大部分现状建成区采用截流式合流制,不宜盲目追求分流制。
2.2合流污水的溢流问题传统排水观念认为,合流管渠被暴雨释稀溢流,当径污比达到5-7倍时,不会对水体造成危害,事实并非如此。
截流式合流制管网系统,应同时考虑暴雨时合流污水溢流对水体环境的影响,对于合流制管网系统设计,应注意以下几个问题:2.2.1 截流倍数根据受纳水体的环境容量及排水系统组成,确定合理的截流倍数,减少合流污水的溢流频率及溢流量。
一般截流干管取n0=1-2,支管系统适当高于干管的截流倍数,取n0=1-3。
贵州省已建城镇污水处理厂设计进水水质水量的分析探讨侯莉;唐忠德;成官文;吴琼芳【摘要】设计进水水质水量是城镇污水处理厂工艺流程选择、工程设计最为基础、最为重要的数据,其计算不当会给城镇污水处理厂的建设和运行管理带来不良影响。
调查了贵州省已建98座城镇污水处理厂2012年运行情况,结果表明:基于规划面积、人口和工业发展的预测及其生活污水量、工业废水量和公建、商业设施污水量所占比例计算的设计进水污水量和污染物浓度往往偏差较大,设计进水水量和水质普遍较实际进水偏高,设计进水BOD/COD、BOD5/TN与实际情况脱节,并给已建城镇污水处理厂的运行管理带来了一些困难。
%The data of water quality and quantity of municipal sewage treatment plants play an important role in engineering design.It will do harm to the operation and management of plants if the calculation is improper. Survey in 2012 shows that based on planning area,population,industrial development,and the proportion of domestic sewage,industrial wastewater and sewage flow of public buildings and commercial facilities,the calcu-lation of water quantity design and pollutant concentration often has large deviation.The design quantity and in-fluent quality are higher than the actual ones.Design of influent BOD/COD and BOD5/TN is divorced from the actual situation.They are the difficulties to the plants which have been built.【期刊名称】《桂林理工大学学报》【年(卷),期】2015(000)001【总页数】6页(P160-165)【关键词】已建城镇污水处理厂;进水水质水量;工程设计;运行管理;贵州【作者】侯莉;唐忠德;成官文;吴琼芳【作者单位】遵义市供排水有限责任公司,贵州遵义 563000;贵州省建筑设计研究院,贵阳 550002;桂林理工大学广西矿冶与环境科学实验中心,广西桂林541004; 桂林理工大学广西危险废物处置产业化人才小高地,广西桂林 541004;桂林理工大学广西矿冶与环境科学实验中心,广西桂林 541004; 桂林理工大学广西危险废物处置产业化人才小高地,广西桂林 541004【正文语种】中文【中图分类】X84城镇污水处理工程设计是一个综合性极强的系统工程,任何一个环节的不合理都会给工程设计、建设、运行管理带来不良影响。
城镇污水处理厂进水水质特征分析城镇污水处理厂进水水质特征分析随着城镇人口的不断增加和经济的快速发展,城镇污水处理成为重要的社会问题。
城镇污水处理厂是解决城市污水问题的重要设施,其进水水质特征分析对于提高处理效率、保护水资源具有重要意义。
本文将对城镇污水处理厂进水水质特征进行详细分析。
首先,我们需要了解城镇污水处理厂进水的来源。
城镇污水主要来自家庭生活、工业生产和商业服务等活动的废水。
这些废水中含有大量的有机物、无机物、悬浮物、营养物等,具有高浓度和复杂组成。
进一步分析城镇污水处理厂进水水质的特征,我们可以发现以下几个方面:1. 有机物污染:城镇污水中含有大量的有机物,如人体废弃物、洗涤剂、食品残渣等。
这些有机物容易分解和发酵,产生有机酸、氨氮、硫化物等有机物污染物。
有机物的高浓度和复杂性使得处理厂在去除过程中面临较大挑战。
2. 悬浮物:城镇污水中普遍存在着悬浮物,如纸张、织物纤维、沙子、泥土等。
悬浮物会影响水体透明度,降低光照透过率,对水生生物的生长和生存环境造成影响。
因此,在处理过程中必须对悬浮物进行有效去除。
3. 营养物:城镇污水中富含氮和磷等营养物,这些物质来源于生活污水与农业、工业废水的混合。
高浓度的营养物会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,形成赤潮等环境问题。
因此,在处理过程中需要降解和去除这些营养物。
4. 重金属:工业废水的排放是城镇污水中重金属污染的重要原因。
重金属如铅、汞、镉等具有较高的毒性和持久性,对水生生物和人体健康造成威胁。
因此,处理厂在处理过程中需要对重金属进行去除。
对于城镇污水处理厂来说,了解进水水质特征是制定科学合理的处理方案的基础。
针对不同的水质特征,可以采取不同的处理工艺和技术。
一般常用的处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要应用于去除悬浮物和固体颗粒,包括筛网、沉淀池、过滤器等。
化学处理则主要用于去除有机物和营养物,常用的方法有混凝、絮凝、氧化等。
36http://www.jsbwa ter .com市场M ar ket水工业市场年第期一、背景发展小城镇、推进城市化是我国21世纪的热点。
我国小城镇数量众多,分布宽广,地点分散,污水无害化处理设施缺乏,欠帐太多。
大部分小城镇污水直接排入水体,造成江河湖泊水质恶化和地下水污染,污染的不断加剧已危及到城镇供水安全,因此建设排水体系,治理水污染,已提上议事日程。
为确保大江大河的水源安全,国家确定了“三河三湖”、环渤海、三峡库区及长江上游、南水北调东线、中线治污规划,在此基础上的小流域治理项目也较多,在这些已实施的规划中,包括县城镇以上的城市都建成了污水处理厂,个别要求高的如长江三峡库区、影响区、南水北调沿线县城以外的镇都要建成污水处理厂。
小城镇污水厂数量庞大,仅重庆市就需建设约500座。
然而我国小城镇污水处理工程建设尚处于起步阶段,还没有相应的行业标准、规范。
为促进小城镇污水处理技术发展,本文结合工程实践及对该技术的研究作以下探讨。
二、我国小城镇概况到2002年底,全国设市城市66个,其中人口在万以下的设市城市325个。
建制镇数量达20021个(其中县城镇1646个,县城关镇以外的镇18375个);集镇22612个。
建制镇人口13663.56万人(不含县城关镇)。
2009年5月,建制镇19187个;乡15030个。
我国建制镇(不含县城关镇)平均人口规模不足1万人,西部地区不足5000人。
在县城以外的建制镇中,镇区人口在0.3-0.6万人等级的小城镇占多数,其次为0.6-1.0万人,再次为0.3万人以下。
镇区人均占有土地面积108m 2。
小城镇类型有工业型、旅游型、商贸型、港口物流型、居住型等。
三、我国小城镇污水现状按小城镇的设置,县城镇人口在1-10万,县城镇以外的建制镇人口在0.3-1.0万人。
县城镇的污水量除少数小于10000m 3/d 外,其余都超过10000m 3/d ,以40000m 3/d 的为最具代表性,这个规模已不在小型污水厂之列。
小城镇污水处理设施的探讨【摘要】在现代社会,我国的小城镇建设和发展速度不断地加快,在发展的过程中,呈现高速发展趋势的小城镇污水处理工程的建设也将更加引起重视。
下面将具体的就我国小城镇污水处理设施的现状特点存在的问题以及处理办法做详细的分析和探究。
【关键词】小城镇,污水处理设施 ,建设标准中图分类号:[tu992.3]文献标识码: a 文章编号:一、前言随着社会经济的不断发展以及城市化进程的加快。
发展小城镇已经成为一个举足轻重的问题,小城镇的发展成为带动农村经济和社会发展的一个大战略。
在全国各地的小城镇建设日渐升温的大背景之下,小城镇污水处理工程的建设也将呈现高速发展的态势。
在传统城市化的背景下,小城镇建设偏重于工业发展和经济增长,对水环境污染的治理缺少重视和投入,已经造成了严重的水环境污染。
据报道,我国90%以上的小城镇水体环境均受到不同程度的污染,78%的城镇河段不宜作饮用水源,50%的城镇地下水受污染,而另一方面小城镇污水处理设施建设相对大城市普遍滞后,截至2009年底,全国有约20%的设市城市未建成污水处理厂,全国398个县建成434座污水处理厂,仍有80%的县城为建污水处理厂,据统计小城镇排水管网面积普及率只有40%-60%,不少小城镇没有系统排污管道。
当然了,我国小城镇的污水处理设施工程的建设远不同于城市污水处理设施工程的建设,需要更加细致的统筹规划、科学合理分析其特点,并且根据现状达到小城镇建设的相关建设标准,认识到小城镇污水处理设施工程建设的紧迫性和重要性,面对问题找出解决方法,更好的推进我国城镇化发展的需求。
二、我国小城镇污水处理现状分析1.小城镇污水处理工作的重要性及迫切性。
我国目前有各种规模和性质的小城镇近48000多个,其中建制镇19200多个。
随着城镇经济的迅速发展和人口的增加,城镇的污水排放量不断增加,由于缺乏必要的污水收集和处理设施,生活污水、工业废水一同排入水体,使得绝大多数小城镇的水环境污染日益严重,已成为区域性水环境的重要污染源头。
城市污水处理厂设计进水水质的确定方法王嫣(山西省建筑标准设计研究院,山西太原030000)摘要:城市污水处理厂进水水质是工程设计的基本参数,关系到污水处理厂的建设规模和处理工艺的选择,进而影响到整个工程的建设投资、占地面积和运行费用等。
关键词:污水厂;设计水质对于城市污水处理厂而言,来自大量初始污水排放点的城市污水,其水质应该受到确定性因素的影响,但是,由于这些确定性的影响因素太多,只能视作随机变量进行分析和预测。
概率分析方法依赖于大量的实测数据,随着城市污水处理厂和环境监测站的广泛建立和运行,城市污水处理厂的设计水质,已经有可能利用本地区或类似地区的实测数据,采用概率分析方法确定。
1进水水质差异性原因分析1.1污水收集管线布置不当污水收集系统采用截流式合流制,从污水管网布置情况来看,截流干管设置在河滩,在雨季时污水检查井易被淹没。
由于采用砖砌检查井,密封性较差,河水倒灌的情况严重,污水浓度被稀释。
1.2管材质量差,施工水平差,漏损严重合流制污水管以及污水收集管网均采用平口式混凝土管,管材质量差,且当地施工单位施工经验欠缺,接口处理不当,地下水入渗,从而导致污水厂进水水质浓度偏低,这是导致污水厂进水COD浓度偏低的重要原因。
2城市污水处理厂实测数据的概率分布在进行概率分析时,实测数据一般不宜少于30个,由于上述各厂的实测数据不足,故将各厂的实测数据汇总作为一个样本,得到进出水BOD5、SS、NH3-N数据各63个,进出水COD Cr数据各50个。
由于多个污水处理厂的进水水质可以代表一定地域范围内的污水水质,将各厂数据合并处理对于进水水质分析是适当的。
将这些实测数据分别汇总,数据按由小到大排列,并统计其达到各实测数值的累积个数。
3频率统计方法为保证分析结果的可靠性,污水处理厂进水水质监测数据应不少于40个样本水质浓度频率曲线的绘制方法,将实测的进水COD浓度从小到大排序,按P=n/(N+1)计算小于等于某一浓度出现的频率P(其中N为实测数据的总数,n为某一浓度值的排序号),以COD浓度为横坐标,频率P 为纵坐标,绘制进水COD浓度频率曲线。
精心整理城镇污水处理厂低浓度进水原因分析及对策目前,全国各地县以上城市普遍建成了城镇污水处理厂,在实际运行管理中,大都遇到了进水浓度偏低的现象,在南方城市更加明显,即COD进水浓度在50~80mg/L之间,远低于设计指标要求(200mg/L),致使生化系统的活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
一、原因分析(一)合流制排水体系导致进水浓度低通过对污水处理厂的进水、出水及相关工段多年采样监测分析,发现进水中COD浓度严重偏低,一般在100mg/L以下,最低的为53mg/L,而合流制排水体系的是造成进水浓度低的主要原因。
合流制排水体系是我国大多数城市(特别是在旧城区)普遍存在的排水体系,由于山溪水、雨水和生活污水没有分流,或仅部分截留,导致污水处理厂接纳处理的污水浓度偏低,影响其运行效率。
雨季是造成进水浓度低的诱导因素。
多年监测结果说明,在当地的雨水季节,进水浓度较长时期处于低浓度状态,表现出稳定的季节性特征,说明在合流制排水体系下,大量的雨水、山溪水进入到污水处理厂,从而导致污水浓度偏低。
(二)设计存在中没有充分考虑水质大幅波动的情况该污水处理厂设计进水浓度为200mg/L,这种情况对于采用全流制排水体系的当地来说,仅适合于每年12月至次年4月的枯水期。
一旦进入丰水期,进水浓度则远远达不到设计标准,而以氧化沟为代表的活性污泥法处理工艺比较适合于中、高浓度的城市污水处理,而较难适应低浓度的城市污水,其原因在于用活性污泥法处理低浓度的城市污水时,由于有机物浓度低,在好氧过程中由代谢同化产生的新生活性污泥小于由代谢降解衰减的活性污泥,致使活性污泥无法正常生长,污泥絮体细小难以沉淀,活性污泥量不断减少,从而导致整个污水处理系统难以正常运转。
在设备选型上没有考虑在低浓度低时加大推流能力。
该污水处理厂分为两个氧化沟,每个氧化沟池分别安装了8台表面曝气机和两台水下推进器,运行时通过曝气碟片的转动进行充氧曝气的同时推动泥水混合物的流动。
小城镇污水处理厂设计进水水质探讨
作者:陈林
来源:《城市建设理论研究》2013年第29期
摘要:城镇污水处理厂进水水质的确定是工程设计的基本参数,进水水质的测定分析对污水处理厂的设计具有重要意义,本文对南方某小城镇污水处理厂的进水水质进行了调查和分析,探讨确定污水处理厂设计进水水质的方法,为污水处理厂的工程设计提供依据。
关键词:小城镇;污水处理厂;设计水质
中图分类号:U664.9+2文献标识码:A
污水处理的前提条件是必须正确掌握污水的水质,而污水的组成成分及其,难以用单一指标来表示其性质。
污水中的污染物浓度,是指单位体积污水中所含污染物的数量,用以表示污水的污染程度。
确定城镇污水的设计水质,一般应考虑城市发展规模、城市类型(工业化城市、消费性城市还是旅游城市等)、居民生活习惯及城市气候特点的影响、城市的排水体制、工业类别和工业废水所占的比例等因素,在充分调查研究和实测、分析的基础上,经反复比较论证后确定。
一、污水厂设计进水浓度确定方法
根据《室外排水设计规范 GB50014-2006》(2011年版)3.4.1要求,城镇污水的设计水质应根据调查资料确定。
或参照邻近城镇、类似工业区和居住区的水质确定。
然而,对有关的调查方法及取得的数据如何处理等则未作详细规定。
由于缺乏水质监测数据和有效的数据处理方法,加之污水水质受多种因素的影响,致使目前已建的部分城镇污水处理厂实际进水水质与设计水质存在较大差异,严重影响了城镇污水处理厂的运行和管理,因此在设计污水处理厂时,对已有的实测水质数据如何处理和确定设计水质值得进一步探讨。
当无调查资料时,规范建议按下列标准采用:生活污水的五日生化需氧量可按每人每天25~50g计算。
生活污水的五日生化需氧量、悬浮固体、总氮和总磷的范围分别为 25~
50g/(人·d)、40~65g/(人·d)、5~11g/(人·d)和0.7~1.4g/(人·d) 。
规范并未给出生活污水COD产量,在实际设计过程中,通常根据各地实际情况进行确定。
该方法在确定污水厂进水水质时,由于规范给出的范围值较广,通常结合临近地区污水处理厂设计进水水质、实际进水水质进行综合确定。
二、污水厂进水水质与设计进水水质差异
南方某县污水处理厂设计规模2万m3/d,设计出水排放标准《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。
污水处理工艺如下:
粗格栅→提升泵站→细格栅→沉砂池→改良型氧化沟→二沉池→接触消毒池→达标排放。
(一)设计进水水质的确定
该污水处理厂在确定进水水质时,采用实地调查法与人均污染物指标法综合确定。
实地调查法确定进水水质
污水排放口水质采样分析情况详见下表。
表2.1 排污口水质监测情况
从上表可以看出,除NH3-N、TP指标与典型的生活污水水质有所差别外,其他各指标均属于生活污水典型值范围,在确定设计进水水质时,可作为参考依据。
但由于监测的为某段时间内数据,无法用频率分析法进行频次统计计算,需结合其他方法进行综合确定。
根据《室外排水设计规范》,结合当地居民生活水平,根据人均污染物指标法计算污水水质预测如下:
表2.2污水厂设计进水水质(单位:mg/L)
(二)实际进水水质
该污水厂建成后,经调试,出水水质能达到设计出水要求。
但进水浓度一直偏低,无法达到设计值。
具体进水水质情况如下:
三、差异性原因分析
从以上分析可以看出,该污水厂实际进水水质与设计进水水质差距较大,COD差值超过200mg/L。
由于实际进水水质浓度较低,导致污水厂污泥浓度偏低,设备电耗浪费严重。
实际进水水质与设计进水水质相差较大,主要原因分析如下:
污水收集管线布置不当
该县污水收集系统采用截流式合流制,从该县污水管网布置情况来看,截流干管设置在河滩,在雨季时污水检查井易被淹没。
由于采用砖砌检查井,密封性较差,河水倒灌的情况严重,污水浓度被稀释,从而导致污水厂进水浓度偏低。
管材质量差,施工水平差,漏损严重
该县合流制污水管以及污水收集管网均采用平口式混凝土管,管材质量差,且当地施工单位施工经验欠缺,接口处理不当,地下水入渗,从而导致污水厂进水水质浓度偏低,这是导致污水厂进水COD浓度偏低的重要原因。
四、结语
在污水处理厂的设计过程中,设计进水水质往往决定着城市污水处理厂的工艺流程的选择和工程的投资、运行费用等。
现在已建成的大部分城市污水处理厂实际进水水质与预测结果存在较大差异,严重影响了城市污水处理厂的运行效率。
因此,有必要对污水处理厂污水水质的历史数据进行整理,以此确定污水处理厂的合理的进水水质,为即将建设的污水处理厂的和工艺优化选择提供设计和决策的有力依据。
参考文献:
[1] 邹顺利. 污水处理厂进水COD质量浓度偏低原因浅析[J].市政技术,2011.01(09).
[2]周克钊.城市污水处理厂设计进水水质确定和出水水质评价.给水排水,2006,
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