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相似文献
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1.
水解酸化提高感光胶片废水可生化性的动力学分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用水解酸化工艺可有效地提高工业废水中难生物降解有机物的可生化性,为后续好氧生化处理创造有利条件。本试验在对感光胶片废水采用水解酸化—活性污泥法工艺和常规活性污泥法进行平行对照试验的基础上,从生化反应动力学系数的角度研究水解酸化过程对好氧生化反应的影响。研究结果表明:经水解酸化处理后,在该废水的BOD5/CODcr比值从0.46-0.48提高至0.54-0.56的同时,后续活性污泥系统的动力学半速度常数Ks从常规活性污泥法的459mg/L下降至103mg/L,最大比降解速度K从3.0/d上升至5.0/d,可用于表证该工业废水可生化性和后续好氧生物处理效果改善和提高的程度。  相似文献   

2.
林从基 《福建环境》2001,18(4):11-13
通过工程实例,说明应用PLC实现高浓度含磷工业废水中对加药、pH值以及反应时间的自动控制,使系统在最佳状态下运行,获得良好的处理效果。  相似文献   

3.
半煤渣吸附法处理染料工业废水   总被引:8,自引:0,他引:8  
染料工业废水的处理国内多采用"生化法"。然而,由于染料废水的成份复杂、浓度高对生物的毒性作用难以(?)除,常常使得处理效果难以令人满意。本文提出一种简易有效的染料废水处理方法——半煤渣吸附法。并在对各种吸附剂性能、特性进行试验的基础上,采用塔式、同向双流动工艺进行了试验。试验表明:塔式半煤渣吸附法是一种简单有效的染料废水处理方法。它具有操作简便,以废治废等特点,是一条染料工业废水处理的新途径。  相似文献   

4.
水解酸化对城市污水活性污泥法处理效果的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
厦门市杏林污水处理厂采用以生化法为主体的工艺:水解酸化(H)- 厌氧-缺氧-好氧活性污泥法(简称AA/O法)处理以工业废水为主的城市污水,经过三年时间的生产实践,结果表明:处理的出水水质稳定,处理效率高且有甚佳的除磷效果。  相似文献   

5.
二级出水回用处理工艺研究及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
在对工业废水二级处理基础上,寻求最佳的深度处理工艺。结合二级出水水质特点,提出了“加药 气浮 过滤 吸附 消毒”的实验方案,先后解决了絮凝剂筛选、滤料优选、气浮技术参数的确定等技术问题。运行结果表明:该工艺先进,设备运行稳定,管理方便,运行成本低,处理后水质基本达到回用水标准。  相似文献   

6.
PAC-SBR法处理高浓度有机废水针对高浓度有机废水无稀释好氧处理中存在的问题,提出了PAC-SBR生化法。试验表明,采用**IS*R法处理高浓度废水比S*R法有优越性。其*OD。*OD的去除率分别高达85.9%、97.3%、污泥负荷及容积负荷均高于...  相似文献   

7.
微电解工艺处理染料工业废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文研究了采用微电解工艺处理染料工业废水。经过微电解工艺处理的染料工业废水色度和化学需氧量(COD)去除率分别为93.94%和64.62%。废水的可生化性提高.生化速率常数K从0.02876提高到0,04754。微电解工艺预处理该染料工业废水的吨水远行成本为0.91元。  相似文献   

8.
工业废水中有一部分废水含盐量高、生化性差,无法采用生化法进行有效处理,需要研究新的方法处理此类工业废水。本文通过研究电絮凝法处理工业废水的影响因素及最佳条件。  相似文献   

9.
微电解工艺处理染料工业废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文研究了采用微电解工艺处理染料工业废水.经过微电解工艺处理的染料工业废水色度和化学需氧量(COD)去除率分别为93.94%和64.62%.废水的可生化性提高,生化速率常数K从0.02876提高到0.04754.微电解工艺预处理该染料工业废水的吨水运行成本为0.91元.  相似文献   

10.
通过对磁微滤膜法高效脱氮除磷技术的试验研究,对比研究了工艺流程1“微磁絮凝反应系统-磁微滤分离系统-Bio-O好氧池”与工艺流程2“Bio-O好氧池-微磁絮凝反应系统-磁微滤分离系统”的脱氮除磷效果。考察生化工艺(Bio-O好氧池)的除磷能力,以及对物化工艺(磁微滤)加药量的影响。结果表明,磁微滤分离系统对总磷去除率平均为94%,Bio-O好氧池对氨氮的去除率>90%,硝化负荷最高可达0.33 kgNH3-N/m3/d。工艺流程2中,生化工艺在前,Bio-O的生物除磷作用不仅减少了后段磁微滤工艺的加药量,药剂投加量上可节约40%,还有利于提高磁微滤膜法整体工艺的稳定性,系统抗冲击负荷更高。综合考虑,工艺流程2更适用于污水脱氮除磷,在减少物化加药量的同时,可保证出水总磷及悬浮物稳定达标。  相似文献   

11.
微电解技术预处理印染废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
周丽  胡将军 《环境科学与管理》2009,34(11):109-110,113
印染废水因污染物浓度高、色度大、可生化性差成为难处理的工业废水。本文采用微电解-生化工艺对印染废水进行工程实验,微电解预处理使废水中的COD大幅去除,并显著提高其可生化性;色度问题也得到了有效解决。工程实验结果表明,微电解-生化工艺处理效果好、出水水质稳定、运行费用低,处理后废水能达标排放。  相似文献   

12.
微电解与Fenton联用工艺,处理工业废水效果好,能较为显著的降低工业废水的毒性以及提高水体可生化性。相对于单独使用微电解和芬顿工艺,使用该工艺能够有效的去除成分复杂的废水,不仅节约药剂成本,而且达到了以废治废的目的。本文分别介绍微电解的反应机理、芬顿的氧化机理以及两者联用在工业废水处理中的应用进展。  相似文献   

13.
UASB处理啤酒工业废水的生产性试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈健旋 《福建环境》2001,18(4):18-19
用厌氧工艺处理啤酒工业废水具有高效能处理费用氏、电耗省、投资少,占地面积小和污泥低及回收沼气等一系列特点。该文就UASB反应器常温下处理啤酒工业废水进行生产性试验。  相似文献   

14.
SBR法处理化工废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
以序批式生化反应器(SBR)作为高浓度化工废水的中心处理单元,采用中和预处理-SBR生化处理-沉淀过滤后处理的工艺流程,对废水进行了实验研究,用正交试验法获得了一组SBR反应器的运行参数,通过近2a的现场运行表明,该工艺结构紧凑、操作简单、运行稳定,具有良好的除COD和脱氮效果。  相似文献   

15.
阮志华 《环境工程》2005,23(2):83-84
采用活性污泥法处理有机废水产生的剩余污泥 ,一般较难处置 ,缺少有效的处理方法。通过实验室试验成功的基础 ,经过为期 1a的现场运行考核 ,采用常温兼氧酸化水解—生物反应的新工艺 ,解决了有机废水处理过程中产生的剩余污泥 ,实现了污泥“零排放”。将污泥处理与废水生物处理组合在同一系统 ,不仅操作管理方便 ,而且可提高原处理系统的CODCr达标率约 5%~ 1 5%。该工艺特别适用于含氮有机废水处理系统 ,可使NH_3 -N进一步脱氮去除。  相似文献   

16.
仇艺 《环境科技》2007,20(A01):27-28
有机磷农药废水一般均采用预处理、生化等工艺相结合的处理方法,以使处理后的废水能够达标排放。在此.对生化处理采用推流折流鼓风曝气活性污泥法处理有机磷农药废水的工艺流程,及其参数和费用进行了分析。  相似文献   

17.
X780.31 2()0201ll0SBR法处理化工废水/王凤云…(南京理工大学水处理研究所)//上海环境科学/上海市环保局一2(X)1,2D(8)一395一396环图X一l的 以序批式生化反应器(SBR)作为高浓度化工废水的中心处理单元,采用中和预处理一SBR生化处理一沉淀过滤后处理的工艺流程,对废水进行了实验研究,用正交试验法获得了一组SBR反应器的运行参数,通过近2a的现场运行表明,该工艺结构紧凑,操作简单、运行稳定,具有良好的除COD和脱氮效果。图2表2参3X780 .312(X) 2011]1含难降解有机物工业废水处理技术现状及发展/汪战林(兰州化学工业公司动力厂环境…  相似文献   

18.
工业废水中常含有许多有用和有害物质,若不妥善处理,任意排放,不仅是一种浪费,而且会造成环境污染。解决工业废水最积极的办法是改革工艺,降低物料损失,减少废水量;进行综合利用,变“废”为宝。其次是认真处理,防止污染。工业废水的处理与利用有物理法、化学  相似文献   

19.
采用物化生化联合工艺进行了城市污水处理的生产性试验 ,试验结果表明 :联合工艺同时具有物化法和生化法的优点 ,用它来处理城市污水时 ,处理效率高 ,时间短 ,运行费用低 ,COD、BOD5、SS、NH3-N、T -P的平均去除率分别为 70 .4 %、83 .2 %、87.1 %、58.6 %、92 .3 % ,污水的总停留时间约 3h,处理每吨污水的运行费用为 0 .33元。污水经处理后出水指标达到国家GB8979- 1 996及广州GD4437- 90城市污水排放一级标准  相似文献   

20.
一、概况近几年来,工业废水采用生化处理已很普遍,因此法效果好,BOD、COD_(Cr)去除率较高,产生的污泥量较少,运转费用也较低等优点,但生物处理又分活性污泥和生物膜法两大类,活性污泥法曝气时间较长(4~24小时),曝气池体积大,另外还需机械供氧设备,因此,不仅基建投资多、占地面积大,而且管理也较复杂。生物膜法又分普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池等,目前,大多采用自然通风(也可采用机械通风),基建费和运转费用都比较低,管理也较简便,但由于废水在构筑物中停留的时间太短,吸附氧化不够充分,其处理效果远不  相似文献   

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