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膨胀颗粒污泥床反应器在低温低浓度下的动力学研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在考虑膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器的反应动力学、水力动力学和热动力学特点的基础上,建立了EGSB反应器在低浓度下的基质降解动力学模型,求出EGSB反应器在进水COD450m g/L、35,15℃(与35℃同样的液体上升流速)和15℃(提高液体上升流速至最佳)3种运行条件时的速率常数分别为3.91×102,1.07×102,2.54×102d-1。用A rrhenius方程分析了温度对速率常数的影响,计算出EGSB反应器在提高液体上升流速前后的活化能分别为4.897×104J/m o l和1.197×104J/m o。l低温使速率常数明显降低,但液体上升流速的提高却能显著提高速率常数,降低活化能。 相似文献
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用接触氧化法处理以生活污水为主所组成的污水,通过对BOD、COD等去除功能的探讨,得到下列结果: 1) BOD、COD都能作为表示曝气池的单位容积负荷的指标,而后者宜于作为设计的基础。 2) 单位容积的水量负荷对BOD、COD的去除率有很大影响。 3) 在BOD、COD的低负荷情况下,水温变化对接触氧化法的功能的影响并没有水量负荷那样大。 4) 对于BOD的去除,下列的经验公式在实际的应用有相当高的可靠性。功能评价用L_R=0.845(1.758/Q~(0.313)·L_0~(0.966)85%合格率设计用L_R=0.679(1.758/Q~(0.313))·L_0~(0.956)或L_0=(0.678×1.758×C_0~(0.313)/E)~(2.882) 5) 对COD的去除利用下列经验公式功能评价用 L_R=0.1888(2.698/Q~(0.443))·L_0~(1.066)设计用(但85%合格率)L_R=0.14(2.698/Q~(0.443))·L_0~(1.066)或L_0=(0.14×2.698×C_0~(0.443)/E)~(2.653)但是,当生活污水的COD在10毫克/升以下时,难于进行生物处理。 相似文献
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常温处理生活污水微氧高效颗粒污泥反应器内颗粒污泥性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了分析微氧高效颗粒污泥反应器(EGSB反应器)在环境温度下处理实际生活污水时高效稳定运行的可行性,对15~26℃常温处理实际生活污水微氧EGSB反应器内颗粒污泥活性、沉淀性能、粒径分配、形态等进行研究.结果表明,15~26℃常温处理实际生活污水微氧EGSB反应器稳定运行时颗粒污泥沉速在11~79m·h-1之间,低沉速污泥有少量上浮至三相分离器底部甚至三相分离器上部,但没有出现污泥的流失,污泥浓度达到28g·L-1(以MLSS计),可获得93.4%、83.8%、74.7%和44.0%的高COD、NH+4-N、TN和TP去除率;污泥产甲烷活性并没有降低,甚至比单纯厌氧时还有所偏高;颗粒污泥的平均粒径增大,主要集中0.63~2.00mm之间,质量分数达到了89%,既能保证反应器内的高污泥浓度,又能保证污染物质向颗粒表面和颗粒内部的高效传质,提高污染物质的转化率.颗粒污泥不同层面上微生物菌群发生了很大变化,外层丝状菌占优势,内层杆菌、丝状菌、球菌混生.微生物菌群排列紧密,细胞间紧密结合,集群协同作用使代谢物质能够以最短距离高效传递,保证了微氧EGSB反应器在常温、低浓度下的高效稳定运行. 相似文献
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间歇式与连续式活性污泥法处理特性比较 总被引:1,自引:0,他引:1
对于处理中小型规模的城市污水、工业废水等,间歇式活性污泥法正在崭露头角.本文概要介绍了两种活性污泥法的水力性特研究结果.主要是以存在于污水中的有机物质氮和磷等为基质,在相同条件下,对两种处理法进行了一系列试验研究.其中包括有机物负荷及氮、磷的影响;处理活性和污泥的性质;污泥的增殖;硝化活性等.经分析比较,而得到以下结论:(1)间歇式活性污泥法可同时去除 BOD、氮和磷;(2)污泥沉降性能,间歇式比连续式好,且稳定;(3)污泥的生长率及污泥的比增殖速度,间歇式比连续式高;(4)污泥的硝化性,间歇式比连续式低. 相似文献
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A2O工艺好氧末段溶解氧变化对脱氮除磷影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用连续流A2O工艺处理实际的生活污水,研究好氧末段在不同溶解氧(DO)浓度条件下对污泥沉降性能、系统脱氮除磷的影响,同时考察了DO对污泥硝化活性、厌氧释磷速率和反硝化脱氮速率的影响。结果表明,随着末段溶解氧的提高,污泥容积指数SVI从140降至100左右,后又升高到120~170;系统的硝化效果提高,氨氮的去除率从60%升高到80%以上再到90%以上;总氮的去除效果也有显著提高,平均去除率从54%升高到63%再到67%;虽然磷的去除效果有所加强,总磷的平均去除率从41%升高到59%再到69%,但仍难达标。 相似文献
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对膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器在低温(10~15℃)条件下的运行状况和污泥特性进行研究.结果表明,EGSB反应器在10~15℃的低温条件下能够稳定高效运行.当进水COD质量浓度低至114mg/L或高达3600mg/L(有机负荷高达23kg COD·m-3·d-1)时,COD去除率均能维持在70%左右.与中温(32~35℃)相比,低温时颗粒污泥的沉速相对较低,但不低于15m/h,不会被冲出反应器而造成污泥流失.低温时,颗粒污泥的产甲烷活性明显降低,COD去除率也明显降低,但液体上升流速的提高能改善泥水的传质效果,提高COD去除率.在HRT=0.9h、液体上升流速Vup=3.0m/h左右的运行条件下,反应器内温度由35℃降到15℃时,K由0.391 × 103降到0.107×103,COD去除率由84.32%降到68.9%.但当Vup由3.0m/h提高到4.2m/h时,K由0.107×103提高到0.254×103,COD去除率也由68.9%提高至76.7%.低温时,EGSB反应器的抗温度冲击能力很强.低浓度时,EGSB反应器的抗pH冲击能力不强,但随着进水COD浓度的提高,其抗DH冲击能力逐渐增强.EGSB反应器在低温低浓度条件下运行时需添加碱度以维持反应器内适宜的pH值. 相似文献
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本文主要是通过复合载体的制作和典型的废水处理试验研究,验证既具有氧化能力又具有吸附能力的微生物—活性炭复合载体高效能地处理有机废水,并具有氧化速度快、处理效果好、受毒害物质影响小、耐冲击负荷能力强等特点,为有机废水处理开阔了思路。 相似文献
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