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1.
定影漂白废话水用铁蓝法预处理,结果表明,以硫酸亚铁为沉淀剂,投加量为铁氰化物理论值的1.3倍,CN去除率为98%,反应生成的普鲁士蓝纯度较高,可供综合利用,铁蓝法除CN后的出水与显影冲洗废水混合,再经生炭生物膜法处理,CODcr去除率为80%; 相似文献
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泥膜混合工艺处理制革废水的工程实践 总被引:10,自引:0,他引:10
利用活性污泥、生物膜混合工艺处理牛皮制革废水,废水经预处理后进入泥——膜混合一体化曝气系统,生物处理段负荷为 2.18kgCODCr/(m3· d),曝气时间 11.25h。处理结果 CODCr去除率为 86.14%,硫化物去除率为 88.4%。 相似文献
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设计了一种适合于白腐菌Phanerochaete Chrysosporium处理漂白废水的活性炭-化学纤维固定膜反应器,探讨了菌膜生长时的营养条件和废水组成对处理效果的影响。在适宜的工艺条件下,废水的脱色率达60~90%,CODcr去除率在50%以上。 相似文献
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对九江炼油厂污水处理现有的运行模式进行了综合评价。该装置采取两级生化法和生物膜法相结合的方法处理炼油废水。两级生化法COD负荷率在0.20~0.52kg/(kg.d),COD去除率在60%以上,酚负荷率≤0.08kg/(kg.d),酚去除率在99%以上。生物膜法COD、NH3-N去除率均在60%以下。评价的目的在于提高COD、NH3-N去除的稳定性,提出改进运行模式 相似文献
5.
豆制品废水是一类高浓度有机废水,富含有机质,通过食和菌深层发酵处理可获取大量单细胞蛋白,同时又可大幅度降低其CODCr值(去除率达90%以上),为进一步处理提供了可能。 相似文献
6.
针对柠檬酸废水可生化性差、成分复杂等特点,采用生物膜法进行处理.实验结果表明:该工况对COD、NH3-N具有较好的去除效率,去除率分别为93%、97%,达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准. 相似文献
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电厂锅炉清洗废水治理工艺 总被引:3,自引:0,他引:3
电厂锅炉清洗废水中,含有高浓度的柠檬酸和丙酮肟等有机污染物。经试验,采取原水作适当稀释后,进行好氧曝气-活性炭生物膜法二级处理,CODcr总去除率可达88%-90%;BOD5去除率为90%。经两经处理后的出水,CODcr<100mg/l,BOD5<50mg/l,可达到较好的处理效果。 相似文献
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可生化性试验与评价方法研究 总被引:7,自引:0,他引:7
以5种废水为研究对象,通过确定其8h相对耗氧率R(%)来作为可生化性评价指标,R(%)〉100为易生化;100〉R(%)〉30为可生化;30〉R(%)〉0为难生化,该文还通过模拟氧化塘处理废水,证明COD去除率同R(%)呈显著正相关,说明了相对耗经的准确性和实用性,与BOD、/COD法相比,该法测定快速,简便实用。 相似文献
10.
对亚麻混法纺纱废水的纺纱废水、煮漂废水和空调水3种废水进行分流预处理后废水采用以混凝沉淀法为主体的组合处理工艺,处理后废水COD、SS和色度的去除率分别为87.0%、88.9%和93.5%。处理后水质不仅能达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)的要求,且能满足工艺用水要求,可全部回用于生产,实现废水零排放。 相似文献
11.
厌氧—好氧二步法处理啤酒废水 总被引:3,自引:0,他引:3
在中温条件下用上流式厌氧污泥床(UASB)和生物滤地处理高浓度啤酒废水,结果表明在(35±1)℃时,当水力停留时间为18h,废水经两步处理后,CODcr去除率可达95%~95%,BOD5去除率在95%以上,沼气产率为0.35m3CH4/kgCODcr。 相似文献
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SBR-混凝沉淀处理织棉漂白废水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了SBR-混凝沉淀工艺对织棉漂白废水的处理效果,结果表明,进水CODcr为1060mg/L,经SBR工艺处理,CODcr去除率达到79%。以聚铁-PAM作后续处理,可进一步把CODcr降到100mg/L以下,并能有效去除色度,去除度达94%,出水达到排放标准。该工艺是一种经济有效的可行方法。 相似文献
14.
新型移动床膜生物反应器处理PVA废水的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
将移动床生物膜反应器(MBBR)与膜生物反应器(MBR)有机结合,形成一体化式新型移动床膜生物反应器(M—MBBR)。采用M—MBBR对PVA废水的处理效果进行了研究,介绍了反应器的结构,并考察了水力停留时间、COD容积负荷及曝气量等操作条件对处理效果的影响。实验结果表明,在水力停留时间8h,气水比为120:1,COD容积负荷在1.4—2.8kg/(m^3·d)范围内变化时处理效果最佳且出水保持稳定。在此操作条件下,M—MBBR对PVA和COD的去除率可分别达到54%和69%左右。 相似文献
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皮革废水中含大量难降解有机物,导致常规好氧生化处理速率低、效果差。实验考察了在US(超声波)、UV(紫外光)、US/Fenton、UV/Fenton等高级氧化技术强化作用下的生化处理效果,结果表明,在相同水质和实验条件下。废水经US、UV处理30min后可使后续生化反应速率显著提高,分别反应8h、24h后的COD去除率即可达到直接经微生物处理48h后达到的48%,但延长反应时间至48h对COD去除率没有明显提高;Fenton试剂强化US、UV的处理效果要高于单独US、UV工艺.经30min预处理,随后在徽生物作用下分别反应4h和8h即可达到45%和51%的COD去除率,同时延长反应时间也能使最终COD去除率明显提高,反应48h后,COD去除率可分别提高至64%和72%。 相似文献
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固定化微生物处理抗生素废水 总被引:5,自引:1,他引:5
研究PVA复合载体包埋固定化微生物颗粒处理抗生素废水的工艺条件,活性微生物为经抗生素废水以10%浓度增幅驯化75d后的活性污泥。结果表明:进水ρ(CODα)为2000mg/L、曝气为20h、温度在10-45℃、pH值7—10、固定化颗粒与废水比例1:4是固定化活性污泥处理抗生素废水的最佳工艺条件,CODCr去除率可迭80.57%。 相似文献
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采用加压活性炭生物膜法处理以对硝基甲苯磺酸盐为主的难降解的有机废水的研究,是在活性炭生物膜法处理有机废水基础上发展起来的新技术。本实验结果表明,在加压9.8×10~4Pa(1kgt/cm~2)的条件下,COD_(Cr)去除率为62%~70%,比常压活性炭生物膜法高20%~25%;其容积负荷Nv=1.7~2.9kgCOD/m~3·d,比一般活性污泥法高3~6倍。 相似文献
18.
采用调节+混凝+水解酸化+uAsB+膜生物反应器联合工艺处理高浓度酿造废水。结果表明CODcr、BOD5和总磷(TP)最终去除率为99.9%,SS、总氮(TN)和色度处理效率分别为88.4%、7013%和62.6%。表明该处理酿造废水的联合工艺系统净化效率高,尤其对有机物去I涂效果明显,抗冲击负荷能力强,运行稳定,处理后完全能够达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)规定的一级标准。 相似文献
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庆大霉素和金霉素废水处理试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对庆大霉素、金霉素及其混合废水的厌氧、好氧处理进行静态试验。结果表明,对于COD为19240mg/L的霉素废水,当厌氧反应时间为3d,好氧10h时,COD去除率为98.4%;COD为7740mg/L的庆大霉素和金霉素混合废水(1:2),厌氧处理2d,好氧10h时,COD去除95.8%;庆大霉素废水厌氧处理3d,金霉素废水厌氧处理6h,再将这2种废水混合进行好氧处理4h,其最终出水COD可小于300 相似文献