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选用JHC-1型COD自动检测仪对生化进口的COD值连续在线监测,在一年多的运行中检验了仪器的检测精度和准确度,并根据仪器的现场运行情况对仪器进行了一些完善,使之能较好地运行在实际生产中。 相似文献
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本文对COD仪器测定法及其消化试剂的配制进行了理论分析和实验研究,结果表明;本COD仪器测定法有较高的准确度和精密度,测定的COD值与COD铬法之值相符,专用COD消化试剂可参照OCD铬法原理配制。 相似文献
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本文通过对废水中COD的两种分析方法的对比实验, 结果表明: 用仪器法测废水中的COD, 方法简便, 节约能耗, 数据准确, 比用普通的化学法更为实用, 适合于大批量的废水检测。 相似文献
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采用UBF反应器在中温35℃对蛋鸡场鸡粪混合液离心出水进行处理,试验结果表明,在进水CODCR为19500mg/L,NH3-N为1800mg/L的条件下,水力停留时间为24.85h,容积负荷为18.84KCODCr/m^3.d时〉CIODCr去除率为80.28%,BOD3去除率为89.65%,产气率为0.558m^3/去除KgCODCr,反应器运行状态良好。 相似文献
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研究了UBF-SBR工艺中UBF段的几个运行参数,在35℃,进水CODcr15546mg/L,NH3-N1214mg/L,有要容积负荷率7.55kg(COD)/m^3.d时,运行最佳。其CODcr去除率为93.9%,产气率为0.64m^3(气)/为5.46kg(COD)/m^3.CODcr去除率为91.4%。并气率为0.59m^3(气)/去除率kg(COD),CH4含量为57.5%,两者出水PH均 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
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SBR法处理中药材有机废水工艺研究 总被引:2,自引:0,他引:2
应用SBR法对中药材有机废水进行了研究。考察了CODCR、BOD5、SS、NH3-H的处理效果,以及PH、水温、污泥负荷等条件对去除率的影响。运行结果表明,PHO 6.0-9.0、t为15-30℃、污沁荷0.3kgBOD5/kgMLSS.d,运行程序:进水0.5h(限制曝气)、曝气10h、脱氮1.5h,沉降0.5h,排水0.5h、闲置11h,周期时间24h时CODCR去除率88%、BOD594%、 相似文献
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好氧生物处理对焦化废水中有机物的去除 总被引:7,自引:0,他引:7
本文在实验室条件下,对焦化废水采用完全混合式活性污泥法试验装置,考察了运行参数对有机物去除效果的影响,归纳总结了有机物(COD)去除负荷的动力学关系,测定了各单项有机物的组成、去除率和降解常数,并测定了曝气吹脱的影响。文中对焦化废水中有机物的整体去除规律(COD、BOD5)和所含各单项有机物的降解特性进行了较为详细的研究。 相似文献
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UAMR中温处理高浓度啤酒废水研究 总被引:4,自引:0,他引:4
研究了上流厌氧复合反应器(UAMR)中温处理高浓度啤酒废水的工况,并对反应器运行性能的影响因素进行了分析。试验结果表明,在35℃时,当进水有机容积负荷为8~12kgCOD/m^3·d,水力停留时间HRT〉0.4d时,COD去除率可达到80%以上,沼气CH4含量为70.3%,反应器平均生物积累产率为0.0504kgvss/kgCOD。 相似文献
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张忠 《石油化工环境保护》2006,29(1):51-53
介绍了HBCOD-1型COD在线自动监测仪的测定原理、分析流程和性能特点。仪器采用重铬酸钾氧化水中有机物和还原性无机物,通过分光光度法测定水中化学耗氧量(COD值)。与国标方法进行线性回归校正后,仪器测定值与国标方法测得的CODCr,值具有较好的一致性。 相似文献
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通过对沈阳某污水处理厂的叶轮气浮法污水工艺进行研究分析,得知其过程具有多变量、非线性和时变等特性,这些特性对于处理后水质的COD值准确检测非常重要。COD值的在线检测设备通常有一定滞后,影响了现场对水质的控制和提高,为此采用ELM网络来建立COD值的预报模型,并通过MATLAB软件进行了仿真研究,仿真结果表明该模型具有较好的预报效果。 相似文献
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在严格控制试验条件的基础上,首次采用缺氧/厌氧UASB-SBR生化系统处理高氨氮垃圾渗滤液结果表明,经过5个阶
段(116 d)的连续运行,获得了稳定的工艺性能在进水COD为1 237.2~12 596.8 mg/L条件下,出水COD稳定在108.4~528.26 mg/L;在进水NH4+-N为155.8~1 298.0mg/L的条件下,出水NH4+-N稳定在0.12~4.1 mg/L,实现了有机物及氨氮的深度去除.SBR采用硝化出水回流的运行方式,对原水既有一定的稀释作用,又可使富含NOx-N的硝化液借助原水中丰富的有机碳
源在缺氧UASB内进行反硝化,实现生物脱氮及降解有机物的双重目的缺氧UASB1、厌氧UASB2和SBR反应器的OLRmax(以COD计)分别为13、2.09、2.14 kg/(m3·d)UASB1、UASB2和SBR的OLR与相应的OLRrem 均呈现较好的线性关系.SBR的NLR(以氮计)与NLRrem也呈现较好线性相关此外,3个反应器的OLR与去除率(η)呈二次相关另外,SBR实现了氨氮的真正去除.整个试验过程中,SBR反应器在室温下运行,硝化阶段溶解氧低于1.0 mg/L,进水温度从20.7℃逐渐降低至10.3℃,SBR的硝化率和反硝化率始终维持在98.5%和97.7%以上,实现了深度脱氮 相似文献
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以4格室单侧进水厌氧折流板反应器(ABR)为对照,研究了分区进水对ABR运行效果的影响.结果表明,在室温条件下,HRT=4 h时,单侧进水ABR对溶解性COD去除率为30%,而分区进水ABR对COD的去除率平均为35%,最高可达45%,COD去除率平均提高5%以上.分区进水ABR各室内生物种群主要以兼性水解酸化菌为主,同时亦存在产甲烷菌.分区进水避免了反应器第1格室内有机负荷过高,挥发性脂肪酸(VFA)过度积累的弊端,改善了反应器后部格室有机基质不足的现象,增强了反应器内微生物的活性,提高了对污染物去除的能力. 相似文献
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文章用厌氧颗粒污泥接种启动UASB反应器,通过调节碱度和出水回流来实现浓缩果汁废水在低碱度下的稳定运行。研究结果表明:经35天UASB反应器可完全启动,负荷为9.5gCOD(/L·d),COD去除率在80%以上;回流比为0.3,进水碱度和pH值分别为1500mg/L和6.75、1000mg/L和6.52时,反应器能够稳定运行;采用出水回流的方法可以使酸性的浓缩果汁废水厌氧处理大幅度降低用碱量甚至完全不加碱的条件下实现稳定运行,本试验在回流比为8~10时,反应器也有很好的处理效果。通过对其控制条件实验室研究,显著的降低了浓缩果汁废水的处理成本,在工程上具有广泛的应用性。 相似文献
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Chlorination disinfection has been widely used in reclaimed water treatment plants to ensure water quality. In order to assess the downstream quality risk of a running reclaimed water disinfection process, a set of dynamic equations was developed to simulate reactions in the disinfection process concerning variables of bacteria, chemical oxygen demand (COD), ammonia and monochloramine. The model was calibrated by the observations obtained from a pilot disinfection process which was designed to simulate the actual process in a reclaimed water treatment plant. A Monte Carlo algorithm was applied to calculate the predictive effluent quality distributions that were used in the established hierarchical assessment system for the downstream quality risk, and the key factors affecting the downstream quality risk were defined using the Regional Sensitivity Analysis method. The results showed that the seasonal upstream quality variation caused considerable downstream quality risk; the effluent ammonia was significantly influenced by its upstream concentration; the upstream COD was a key factor determining the process effluent risk of bacterial, COD and residual disinfectant indexes; and lower COD and ammonia concentrations in the infiuent would mean better downstream quality. 相似文献