首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 72 毫秒
1.
焦化废水处理技术研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程产生的废水,含有难降解的有机化合物。目前,焦化废水一般按常规方法先进行预处理,然后进行生物脱酚二次处理。近年来,国内外学者开展了大量的研究工作,找到了许多比较有效的焦化废水治理技术,主要有生物处理法、化学处理法、物理化学处理法和废水循环利用。  相似文献   

2.
粉末活性炭处理焦化废水酚的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过试验研究比较粉末活性炭和柱状活性炭对焦化废水中酚的去除效率,并重点研究了粉末活性炭粒度和投加量等因素对焦化废水酚的去除效率的影响。研究结果表明:与柱状活性炭相比,粉末活性炭对焦化废水酚的去除率有明显提高;同时,粉末活性炭对焦化废水中酚的去除率受粒度大小、曝气与否,以及投加量等因素的影响。并找出最佳粉末活性炭粒度、投加量和吸附处理时间。  相似文献   

3.
焦化废水处理技术的发展   总被引:21,自引:0,他引:21  
焦化废水主要来自焦化厂和煤气厂,污染物组成复杂,含有挥发酚、许多难以生物降解的芳香族有机物、多环化合物和氧硫氮等杂环化合物,属较难生化降解的高浓度有机工业废水。因此焦化废水的处理难度大,已引起国内外人士的关注,一直是国内外废水处理领域的一大难题。文章阐述了焦化废水的处理技术发展及其近年来发展的新技术。  相似文献   

4.
采用混凝沉淀一厌氧水解酸化一催化铁内电解(即Cu/Fe体系)一好氧组合工艺处理焦化废水,研究了催化铁内电解法用于焦化废水的预处理时,对焦化废水的COD、色度、总磷的去除率。结果表明,催化铁用于焦化废水的预处理,可以提高废水的可生化性,使好氧处理的COD去除率提高,达到80%-90%;催化铁对焦化废水有较好的脱色效果,色度去除率为77.7%-89.3%;催化铁能够去除部分总磷,但是由于微生物生长需要,需在厌氧段补充磷。试验证明,催化铁内电解法是一种有效的焦化废水预处理工艺。  相似文献   

5.
高浓度难降解有机废水处理技术综述   总被引:9,自引:2,他引:9  
高浓度难降解有机废水的处理,是国内外污水处理界公认的难题。本文分析了这一类废水难于生物处理的主要原因,并在此基础上对近年来国内外处理焦化废水、制药废水等高浓度难降解废水的技术和研究作了介绍与评价。  相似文献   

6.
通过对焦化企业性质、废水回用用途、废水处理技术、废水治理投资等方面的调研分析,结果表明,在废水资源综合利用方面,联合型的焦化企业跟独立焦化企业相比,优势非常明显;从节约水资源的角度考虑,必须加大废水资源化利用方面的研究力度,提高废水处理水平。  相似文献   

7.
齐荣  余兆祥  杨坤 《环境技术》2005,23(4):8-12
焦化废水是一种氨氮和有机物浓度较高的难生化降解有机废水。随着排放指标的日益严格,出现了很多焦化废水的处理新技术,而焦化废水的生物脱氮技术的发展是其中非常重要的一个方面。本文以生物脱氮硝化/反硝化反应的反应途径为线索,系统分析了国内外近年来在焦化废水生物脱氮方面的研究进展,并简要介绍了国外一些生物脱氮的新技术,包括SHARON工艺、OLAND工艺和ANAMMOX工艺。  相似文献   

8.
对我国当前焦化废水深度处理技术的研究应用情况以及回用现状进行了介绍,分析了焦化废水回用中存在的问题,并提出了改进方案。  相似文献   

9.
焦化废水的处理一直是国内外废水处理领域的难题之一。文章以宝钢为例,介绍并分析了该企业焦化废水处理技术的发展与现状。  相似文献   

10.
接种是BOD5质量控制关键。为了提高生物毒性较大的焦化废水BOD5测定结果的精密度和准确度,本文采用焦化废水活性污泥制备接种液,考察了接种底质和接种量对测定结果的影响。接种量为3~5mL/L时,BOD5值达到了GB 7488-1987质控要求。2个月的稳定性考察实验以及对随机水样的测定结果表明,该方法制备的接种液活性高、稳定性好,对改进焦化废水BOD5的监测有一定的现实指导意义。  相似文献   

11.
焦化厂排水中微量有机污染物分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用XAD-2树脂/色谱/质谱(GC/MS)技术分析鉴定某焦化厂排水中的微量有机物。结果表明:焦化厂达标排放的废水中仍然含有芳香族及稠环类化合物如二苯乙醇酮、3,4-二氯-异氧杂萘邻酮、1,8-萘二甲酸酐,约占废水总有机碳含量的19.02%。特别是经氯氧化剂处理后生成许多卤代化合物,约占总有机碳含量的57.81%;其中包括毒性很大的二溴-氯甲烷、1-氯.1,2-二溴乙烷等,约占总有机物的7.54%。  相似文献   

12.
含油污泥特性分析与研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
含油污泥的性质决定其处理工艺及无害化、资源化利用的方式。通过对某油田原油处理系统和污水处理系统产生的含油污泥的理化性质及成分进行检测分析,探讨含油污泥的含油率、含水率、挥发固体、灰分、硫含量、pH值的测定方法,并从以上几个方面对含油污泥的理化性质进行了分析,为下一步含油污泥减量化、资源化、无害化处理提供技术选择的依据。  相似文献   

13.
分析长庆油田采出水系统内污泥处理现状,介绍负压排泥和撬装离心脱水组合技术处理污泥的原理、流程及运行情况。该工艺流程在密闭状态下运行,占地少,污泥脱水率稳定,为油田采出水系统污泥处理技术发展和推广应用做了新的尝试。  相似文献   

14.
城市污水处理厂污泥稳定性与污水处理工艺关系研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取SCOD/TCOD作为评价稳定程度的标准,通过碱解液化的实验方法,对徐州市7个不同工艺的污水处理厂污泥稳定性进行了测试,以求污泥稳定性与污水处理工艺的关系,从而为污水处理工艺是否需要建设污泥消化池以及如何优化污水与污泥处理工艺系统提供参考性建议。  相似文献   

15.
文章应用MBBR(流动床生物膜反应器)工艺对某石化公司生活污水处理装置进行改造,并研究影响该工艺高效脱氮的主要因素,即pH值、DO含量和污泥回流比。结果表明:实际运行中,pH值控制在7.5、DO在1~4mg/L、污泥回流比R≤3,能取得较好的脱氮效果,将氨氮降至3mg/L以下,同时,将污泥浓度维持在5~8g/L,还可在短时间内实现CODCr高去除率。实践证明,MBBR工艺在生活污水完善项目中的应用,能够有效降低污水中污染物含量,为后续深度处理系统的稳定运行提供可靠保障。  相似文献   

16.
利用污水处理厂的废弃活性污泥作为破乳剂,对柴油-水乳状液体系进行了破乳实验研究。结果表明,温度高时活性污泥的破乳效果好,水的脱除率可达90%。在此基础上将活性污泥用溶剂进行抽提,提取液的破乳作用优于活性污泥。该法既能利用废活性污泥,还为替代化学破乳剂提供了可能性。  相似文献   

17.
炼油化工废水水量大,含有较高浓度的COD、NH3-N、硫、酚、石油类等污染物,活性污泥法具有运行稳定,耐负荷运行、成本低、维护方便和处理效果良好的特点。文章通过分析污泥沉降比与各因素之间的关系,得出:温度是影响沉降比主要因素,外界环境因素也影响污泥沉降比,污泥沉降比对维持曝气池稳定有重要作用,利用污泥沉降比可以调节剩余污泥排放量,控制污泥浓度;通过污泥沉降比的变化可以及早判断和发现污泥膨胀,及时做出工艺运行调整。  相似文献   

18.
针对目前二级城市污水处理厂工程投资高、运行费用高的特点,提出适合中小城市污水处理的工艺——高负荷活性污泥法(HAS)。该工艺不设初次沉淀池,负荷高,泥龄短,污泥沉降性能良好,不存在污泥膨胀,对有机物的去除以絮凝、吸附、沉淀作用为主,对COD、BOD,、SS都有较高的去除效果,对氮、磷有一定的去除作用,出水水质可满足《农田灌溉水质标准》的要求。  相似文献   

19.
赵禹  周雪飞 《四川环境》2009,28(6):58-64,67
为了提高出水质量,法国小镇Cagnes—sur—Mer的生活污水处理厂从2008年初开始实施高有机负荷的运行,但同时这也提高了出泥产量。由于污泥的处理费用及搬运污泥的交通费用很高,水厂对污泥进行了污泥好氧稳定工艺,工艺使用纯氧机(VSA装置)就地利用空气制氧。工艺投入运行后,每日对好氧消化池的入泥和出泥进行采样和检测(MLSS、MLVSS、pH、COD、DRYNESS etc)以建立完整的运行数据。污泥经好氧消化作用后其有机物含量减少60%以上,每月减少40吨的出泥。同时,消化池的使用还使水厂周日也能对曝气池中的污泥进行抽取,缓解了以往由于周日停止排泥而导致周一曝气池中污泥浓度过大的问题。从而达到优化出水水质的目的。消化池中的温度维持在40℃左右,因为反应为放热反应,所以无需加热设备。此项目所收集到的数据将为这种工艺的发展提供帮助。同时也可以为那些想要减少出泥量的水厂提供一种新的方法。因为它投资小,见效快,操作简单。  相似文献   

20.
传统活性污泥法与膜生物反应器污泥沉降性能的比较   总被引:4,自引:1,他引:4  
针对污泥沉降性能,在运行条件相同的情况下对膜生物反应器(MBR)与传统活性污泥法(CAS)进行比较。结果表明:CAS工艺污泥沉降性能优于MBR工艺;CAS工艺出水水质受污泥沉降性能影响大;MBR工艺污泥沉降性能主要由反应器中累积的高浓度胞外聚合物(EPS)含量所影响,当EPS浓度大于100mg/g时,污泥沉降性能开始恶化;CAS工艺曝气池中EPS浓度没有累积;MBR工艺污泥颗粒平均粒径小于CAS工艺中污泥颗粒。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号