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MBR是将生物处理技术与膜分离技术结合起来的一种高效污水处理工艺,本文通过案例,论证了分置式MBR工艺原理及其优点及其不足,阐述了在推广该项工艺过程中所需要注意的几个问题。 相似文献
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近年来,膜生物反应器(MBR)在废水处理领域得到了广泛的研究和应用,一般研究认为,膜的高效分离作用可以将微生物全部截留在反应器中,从而避免污泥膨胀对系统运行造成的不良影响。本文通过实验分析了膨胀污泥对MBR中污染物的去除效率。 相似文献
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通过MBR工艺及其特点的介绍,从生物反应池、膜组件、曝气装置三个方面探讨了该工艺的设计,对其当前发展前景做了简要展望。 相似文献
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本文报导了采用兼氧—AB工艺处理屠宰废水(400—2000m^3/d)的工艺流程、工艺特性,运行中的微生物学机理与应用效果。研究表明,兼氯污泥以产酸菌为主,容积负荷0.5kgCOD/M^3·d,COD去除31.2%,BOD5/COD从0.65上升到0.73,A级污泥由原核生物组成,有较多的游离细菌,常有丝状菌,污泥负荷较高(4.78kgBOD5/kgMLSS·d),COD去除53.4%;B级污泥以分枝菌胶团为主,原生动物(钟虫,累枝虫),多且活跃,污泥负荷较低(0.73kgBOD5/kgMLSS·d),COD去除54.7%。处理后的水质达到国家《GB8978—88》排放标准的要求。 相似文献
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MBR工艺在PCB线路板废水处理中的运用 总被引:2,自引:0,他引:2
采用MBR工艺对PCB线路板废水进行处理,运行结果表明:在进水COD1500mg/L,Cu2+1.5mg/L,MLSS6000~8000mg/L,DO控制在2~4mg/L,系统温度在20~40℃,停留时间为10h,曝气量在40~43m3/min的污水条件下,MBR系统出水水质良好且运行稳定,COD平均去除率在87%以上,Cu2+平均去除率在70%左右,同时系统具有较强的抗负荷冲击能力。 相似文献
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以模拟养猪厂排放的高磷废水为研究对象,通过改变底物条件,考察初始C/P值、进水PO3-4-P浓度对兼氧MBR气化除磷效能的影响。结果表明:底物条件对兼氧MBR气化除磷效能的影响显著,初始C/P值过高或过低都不利于磷酸盐的去除与磷化氢的生成。当初始C/P为50时,兼氧MBR反应器对磷酸盐的去除率达到最高,平均去除率为34.22%,磷化氢的产量也达到最高,平均为277.5μg/L。同时,在碳源充足的条件下,当进水ρ(PO3-4-P)浓度为40mg/L时,兼氧MBR反应器对磷酸盐的去除率达到最高,磷化氢的产量也达到最高。工艺适用性分析表明,兼氧MBR气化除磷工艺适用于处理养殖废水、屠宰废水、肉食品加工废水等碳源充足的高磷污(废)水。 相似文献
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MBR工艺处理高盐度废水试验 总被引:3,自引:0,他引:3
采用MBR工艺对高盐度废水处理的影响因素进行研究。试验条件如下:污水中海水比例为50%,COD为700~800 mg/L,氨氮为80~100 mg/L,HRT为12 h,污泥浓度为7~8 g/L。试验结果表明:在高盐度条件下,采用低溶解氧(DO为1~2 mg/L),COD和氨氮的平均去除率可分别达到91.91%和91.44%;但氨氮负荷提高到0.4 kg/(m3.d)左右时,其平均去除率仅为62.47%。通过降低DO浓度和提高进水氨氮浓度可以使亚硝化率达到50%以上,但不能保持稳定的亚硝酸盐积累。 相似文献
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根据废水处理的工艺特点,从产生污泥的工艺单元着手减少污泥的产量,是污泥减量化的重要途径。研究表明,在高浓度酒精废水的处理过程中,通过控制厌氧反应温度,UASB反应器的结构以及污泥回流的路线,可以有效减少污水处理系统的污泥产量,并且不影响废水处理效率。该研究结果从工艺设计角度最大限度地减量化污泥的处置,对降低污泥处理运行费用,实现废水处理系统的良性运转有着积极的作用。 相似文献
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活性污泥法处理系统中温度对动力学常数的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
以含工业废水的城市污水为底物,测定了不同温度条件下活性污泥法污水处理系统的动力学常数,提出了用两个温度系数来表示温度对k值影响的观点.定量地研究了温度对动力学常数的影响,温度和污泥龄对出水质量和处理效率的影响,为我国寒冷地区城市污水处理厂的设计和运行提供了理论依据. 相似文献