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以某化工生产企业废水为例,介绍了水解酸化-厌氧-SBR工艺处理高浓度苯甲酸类生产废水的工程实例,该工程设计规模为70m^3/d,综合进水CODcr高达15000mg/L。实践表明,该工艺处理苯甲酸类废水是一种经济有效的处理方法。利用水解酸化对废水进行预处理,不仅有效地去除了77%的CODcr,还大幅提高了废水的可生化性,使BOD5/COD值由原水的0.33升高到O.54,提高了废水的可生化性,减轻了后续生化处理的负荷,并使最终出水CODcr小于500mg/L,出水可达《污水综合排放标准》(GB8978~1996)三级排放标准。 相似文献
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二氧化氯/活性炭催化氧化处理对硝基苯甲酸废水影响因素 总被引:2,自引:0,他引:2
以对硝基苯甲酸废水为处理对象,分别考察了活性炭投加量、二氧化氯投加量、pH值及反应时间等因素对二氧化氯/活性炭催化氧化工艺处理对硝基苯甲酸废水的影响.并在最优条件下,通过试验考证了该工艺作为高浓度对硝基苯甲酸废水的预处理手段,在去除废水中COD和提高可生化性(BOD5/COD)方面的综合效果.结果表明,采用ClO2与活性炭组成催化氧化体系,其处理COD为109印mg·L-1,的对硝基苯甲酸废水,效率比单独使用二氧化氯高10%;在废水pH值为4.1时,当活性炭投加量为200 g·L-l、反应时间30 min、二氧化氯投加量为300 mg·L-1,时,废水的COD降至7 100 mg·L-1,去除率达到35%, BOD5浓度提高到1 810 mg·L-1,废水的BOD5/COD值由原来的0.10提高到0.25,明显提高了废水的可生化性.因此,二氧化氯/活性炭催化氧化工艺是预处理高浓度对硝基苯甲酸废水的有效手段. 相似文献
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高压脉冲电凝-Fenton-生化法处理制药废水 总被引:1,自引:1,他引:0
通过高压脉冲电凝-Fenton对制药废水进行预处理,出水进入UASB-AO生化处理系统.研究表明:高压脉冲电凝-Fenton氧化法的最佳工况条件为进水pH值为4.0左右,高压脉冲电凝反应时间为45 min,H2O2投加量为4mL/L,Fenton氧化时间为60min.高压脉冲电凝-Fenton对CODCr去除率为36.5%~39.2%,ρ(BOD5)/ρ(CODCr)从0.13提高到0.32-0.34,废水的可生化性大大提高,UASB厌氧反应器去除率为81.4%~82.1%,AO系统去除率为88.0%~88.5%,而整个生化处理系统对CODCr去除率为95.4%~97.9%,最终出水各项指标可达到GB 8978-1996<污水综合排放标准>中一级标准. 相似文献
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精制棉生产时产生的蒸煮黑液中含有大量的棉超短绒、果胶、油脂、棉蜡、木糖等,色度大于2000倍,CODCr质量浓度高达6000mg/L以上,生化性差,难处理。若将蒸煮黑液预处理,高浓度回收利用,低浓度与洗涤废水混合经厌氧、好氧、混凝处理后,不但出水水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准,而且大大降低了投资和运行费用。 相似文献
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对双甘膦生产废水先予分质,采取膜处理-铁碳及脱醛工艺先对生产工艺废水和尾气吸收排放水等预处理,再与厂区生活废水混合后进行两级生化处理,处理后废水进一步过滤,使最终出水符合企业循环冷却系统用水标准,全部用于厂区内部闭路循环,实现污水零排放. 相似文献
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在采用Fenton高级氧化技术对垃圾压滤液进行处理时,作为氧化剂的双氧水经常不能完全消耗。而使用重铬酸钾法进行CODcr测定时,待测水体中残余的双氧水会表现出还原性而消耗重铬酸钾,对最终CODcr测定结果产生影响。本文分析了在垃圾压滤液中不同浓度双氧水对CODcr测定的影响大小,得出双氧水浓度对CODcr影响曲线,同时为消除双氧水对CODcr测定结果影响,在试验中投加过量硫酸亚铁与双氧水反应,当投加量达到理论反应量的1.0~1.2倍时,对双氧水去除效果最好,使后续的CODcr测定试验更加准确。 相似文献
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研究杀虫双生产废水的预处理工艺,对碱性废水采用减压蒸馏法脱盐,馏出比1/3,真空度40kPa,10次循环蒸馏,脱盐率达77%,馏出液的可生化性好,可直接生物处理,酸性废水,尾气吸收废水经混合调碱处理后,CODcr去除率达75%,BODs/CODcr由原水的0.08提高至0.36,各股废水预处理后混合,经7d间歇生化处理的CODcr去除率达68%。 相似文献
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SBR法在扬州啤酒厂废水处理中的应用 总被引:9,自引:1,他引:9
本文介绍用间歇式活性污泥(SBR)法处理啤酒生产废水。当废水COD_(cr)值在800~2000mg/L时,经SBR一级生化处理后的出水可达到国家规定的排放标准(GB8978-88)。将SBR工艺与可编程延时自动控制系统相结合,可简化操作。 相似文献
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感光材料工业排出的异丙醇废水的BOD5CODcr 比值为0 .40 左右,可生化性良好;经水解酸化处理后该废水的BOD5CODcr 比值可提高至0 .50 左右,平均增加了25 % ,证实了水解酸化菌在该工艺条件下具有提高异丙醇废水可生化性的功能.水解酸化———好氧串联工艺对该废水总的处理效果表明:在异丙醇废水CODcr 进水浓度2000 ~3000mgL 范围内,CODcr 总去除率可达90 % 左右,BOD5 总去除率可达95 % 左右. 相似文献
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采用SBR工艺对悬浮活性污泥法、包埋固定化活性污泥法和活性炭吸附活性污泥法处理乳品废水效果进行了比较研究。试验结果表明,进水CODcr为395.55 mg/L的乳品废水,在水力停留时间(HRT)为24 h,采用活性炭吸附活性污泥法处理后的乳品废水CODcr的去除率为77.31%;采用包埋固定化法处理后的乳品废水CODcr的去除率为73.18%;采用悬浮活性污泥法处理后的乳品废水CODcr去除率为55.14%。结果表明,上述三种方法处理进水CODcr相同的乳品废水的效果排序为:活性炭吸附活性污泥法〉包埋固定化活性污泥法〉悬浮活性污泥法。 相似文献
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感光胶片废水的水解酸化—好氧处理工艺试验 总被引:1,自引:0,他引:1
对感光胶片有机生产废水处理工艺进行了方法采用水解酸化-好氧串联工艺和传统活性污泥法两种方法并进行对照。结果经水解酸化处理,废水的BOD5/CODcr可提高至0.54-0.56,平均增加了17%左右,证实了水解酸化菌在该工艺条件下具有搞高效片废水可生化性的功能。 相似文献
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CODcr作为评价水质有机污染物的重要指标,由于氯离子的正干扰使得高氯废水CODcr测定结果误差较大,尤其对CODcr较低的水样干扰严重。本文采用完全氧化法,以硫酸镍代替硫酸银做催化剂测定高氯废水表观CODcr扣除氯离子的理论CODcr得到原溶液的真实值,实验结果表明,测定CODcr分别为50.0 mg/L、200mg/L的标准溶液(含氯离子从1 000 mg/L到10 000 mg/L),其相对标准偏差为1.8%~3.9%。实验结果的重复性、准确度等均符合实验室质量控制指标的要求。结果表明此方法适用于高氯废水的测定。 相似文献
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水解酸化——生物接触氧化处理合成橡胶废水研究 总被引:8,自引:0,他引:8
采用水解酸化-生物接触氧化相结合的处理工艺处理合成橡胶废水,结果表明,在进水CODcr和BOD5分别656mg/L和286mg/L的情况下,出水平均值分别为82mg/L和28.6mg/L平均去除率分别达到87.5%和90%,水解酸化可将民橡胶废水的可生化性同0.44提高至0.56。 相似文献
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在水的CODcr测定中,将30 ml回流量确定为常规检测回流量,可节省浓硫酸和硫酸银用量50%;将消解回流时间从120 min缩短为30 min,已满足对地表水和各类废水中CODcr的准确测定,可节省水电费用75%以上,含氯水样中Cl-的掩蔽研究表明:按国标法用10倍Cl-重量的HgSO4 掩蔽Cl-,加标(CODcr =100 mg/L)回收率为110%~120%左右,用30~40倍Cl -重量的HgSO4 掩蔽Cl-,加标回收率为100%左右,对HgSO4 掩蔽Cl-的条件和机理作了适当探讨.另外,采用加入H2 SO4-后加入HgSO4 的方法可减少HgSO4 的耗用量70%以上. 相似文献