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生物转盘法是废水生物处理方法之一。我院与上海立新造纸厂一起,在该厂中间试验的基础上,从1980年起,进行了大型规模生产性试验。设计的总处理能力为2,400米~3/日;生物转盘直径为3米,轴长6米;共设置三组生物转盘,每组为四级串联运行,每级盘片总表面积约为2,500米~2;转盘浸水率达40%左右;转盘的周边线速度约为19米/分钟。 相似文献
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生物转盘污水处理装置具有一系列优点,已为世界各国所公认.近些年来,国外发展十分迅速.从只用于处理生活污水转向处理城市污水和多种工业废水;从只适用于处理小水量,向大水量发展;转盘直径逐步加大,有的已达4米;驱动方式多样化;形式多种多样,如瑞士的氯乙烯螺旋转盘,英国的尼龙网盘,美国的平板、点波立体组装转盘,日本的箱式、网管式、八角型、挂网型等新式转盘,逐渐向组装结构和立体化发展,并且,出现了标准化、系列化、商品化的趋势,进一步发展了生物转盘的特长.近10年来,国内许多单位也对生物转盘进行了大量的研究,在转盘的适应范围,处理效果、材料及结 相似文献
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在实际废水处理工程中,由于生物转盘具有管理简便,运行费用低,无污泥膨胀和无噪声等优点,正日益为人们所重视和采用。现在设计中,生物转盘面积的确定,大多采用负荷率计算法,而关于生物转盘面积的计算模式法,则很少采用。本文就生物转盘的计算模式作一些探索,以供设计和运行参考。生物转盘按流态的不同,可分为完全混和式(水流方向与转轴垂直)和推流式(水流方向与转轴平行)两大类。现就这两类生物转盘计算模式的推导及分析,分别评述如下。 相似文献
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为了克服活性污泥法和生物转盘法的若干弊病,日本大丰机械产业公司开发了一种不排剩余污泥的新生物处理方法——大丰式接触氧化法。该法巧妙地吸取了活性污泥法和生物转盘法的优点,通过吸附在接触滤材上的各种微生物群,利用微生物的吸附同化、异化、消化等作用,达到净化水质的目的。该公司从1972~1985年施工的装置工程达83项,得到良好的社会经济效果。装置废水在进入处理槽前,一般先进行充分的前处理。处理槽是由曝气槽中填充接触滤材——专利产品“接触纶”(图1)组成的。根据进水的 相似文献
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两种新型颗粒填料滴滤床处理VOC废气的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用生物陶粒与Hat Creek煤载体两种新型颗粒生物填料,应用于滴滤床处理有机废气的研究,分别进行了贫营养、富营养、高营养条件下,去除VOC性能的对比试验。研究结果表明:二者都是良好的生物填料,然而生物陶粒需要在循环液中投加营养,Hat Creek煤则在不另加营养的低容积负荷条件下,可取得较好去除效果;添加营养液可使Hat Creek煤填料滴滤床处理效果进一步提高,且在贫营养条件下,处理效果明显优于同样添加营养液的生物陶粒滴滤床;二者的最大去除能力和临界容积负荷均随着设置挡板数目的增加而得到提高,但煤填料滴滤床的变化与提高不如陶粒载体滴滤床显著。 相似文献
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生物接触氧化法是以生物膜净化废水的处理工艺。该法具有处理时间短、氧化效率高、节省构筑物体积、运行管理方便等优点。一般接触氧化法都采用波纹板、塑料蜂窝、玻璃钢蜂窝等硬性填料。由于硬性填料价格昂贵、使用不当易发生填料堵塞等问题,接触氧化法在应用上受到了一定的局限。因此寻求价廉易得、经久耐用、不易堵塞的新型填料成为接触氧化法迫切需要解决的问题。为探讨软性填料在毛纺染色废水中的应用,从1980年,北京清河毛纺织厂、北京纺织科学研究所、纺织部设计院开展协作,在北京清河毛纺织厂进行了“软性填料生物接触氧化法处理毛纺染色废水”的试验研究工作。在试验研究过程中,先后进行了对不同纤维填料的筛选、涤纶纤维填料不同结构型式的选择 相似文献
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改性玄武岩纤维(MBF)是一种新型无机微米级纤维填料。为了研究MBF填料的生物亲和性,评估其推广应用的可行性,采用扩展DLVO理论构建了细菌与MBF填料间附着行为的动力学数学模型,并将MBF作为生物接触氧化反应池的填料处理合成市政污水,初步评价MBF填料的污水处理效果。结果表明:枯草芽孢杆菌在MBF填料表面发生了牢固且较强的黏附行为,二者间不存在能垒障碍,故MBF填料具有较高的微生物附着能力。此外,基于MBF填料的生物接触氧化反应器启动较快,可长期维持稳定运行。COD、NH3-N和TN平均去除率分别可达到94%、99.5%和97%。因此,MBF填料在环境工程领域具有较好的推广应用前景,可作为传统有机填料的替代品。 相似文献
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向单一活性污泥池内投加填料,分析了填料填充率对玉米深加工废水处理效果的影响。结果显示,随着填料填充率的增加,系统的抗CODCr冲击能力有所增强,当填充率为30%时,进水CODCr平均值为832.7mg/L,相邻2天CODCr变化的平均值为779.6mg/L,即CODCr变化均值超过进水CODCr的94%,CODCr去除率仍稳定在80%以上。填料投加对NH4+-N的去除效果改善较大,当填充率为20%时,NH4+-N去除率较无填料投加提高近50%,达90%;当填充率为30%时,去除率可基本稳定在90%。在试验研究的填料填充率下,填料投加对TN的去除改善不大。另外试验还观察到,污泥膨胀期间填料挂膜速率有加快趋势。 相似文献
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传统生物滞留池对N、P去除效果较差且不稳定,甚至会出现N、P的负去除现象.文章采用改良复合填料,结合双层填料和滤池饱和区组合设置,构建了4组模拟生物滞留实验柱,分别加入传统填料(C1)和改良复合填料(C2、C3、C4),并设置滤池饱和区的组合式排水系统以强化脱氮除磷效果.利用半合成模拟雨水作为实验进水对出水中氮磷的去除效率进行了评价和比较.此外,还评价了介质深度、干旱期对生物滞留柱中磷的截留和反硝化酶活性的影响.填充C2的实验柱对总磷的去除效果最佳(93.70%);填充C1的实验柱对总磷的去除效果较差(57.36%);填充C3的实验柱去除硝酸盐和总氮的性能最佳(分别为83.54%和92.15%).结果 表明,通过改良填料羟基铝蛭石污泥、双层填料和滤池饱和区组合设置,可以有效地改善径流水质,并可为高效雨水处理提供新的生物滞留池配置方法. 相似文献
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被动生物转盘依靠流动水带动旋转.文中以模拟试验分析说明被动生物转盘工作适宜条件及去除COD情况,并就南京肉联厂在原有射流曝气池平流段安装被动生物转盘作了研究,在不增加用地、不耗电、只花少量设备费的情况下,增大了污水处理量. 相似文献
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《环境科学与技术》2017,(12)
针对国内外剩余污泥处理处置现状,提出一种剩余污泥资源化利用方法。以剩余污泥、粉煤灰等固体废物为原料,制备新型活性污泥填料,设计制作新型活性污泥填料移动床生物膜反应器(NASF-MBBR),并处理城市生活污水。结果表明,新型活性污泥填料上微生物量的增加速率比普通填料上微生物量的增加速率快,生物膜的更新周期短。NASF-MBBR中填料的最佳填充率为30%左右,此时COD、NH_4~+-N和TP的去除率分别为95.8%、90.3%、68.6%。NASF-MBBR稳定运行时,对实际城市生活污水中COD、NH_4~+-N、TP的去除率分别保持在90%、66.7%、47.1%以上,平均去除率分别为91%、71%、53.1%左右,处理效果良好。填料表面生物膜脱氢酶活性测定结果表明,活性污泥的加入提高了填料表面生物膜的脱氢酶活性,提高了微生物对污水中污染物的去除效果。研究提出了一种新的剩余污泥的处理处置方法,实现了剩余污泥的资源化;若推广应用将减轻污水处理厂剩余污泥的处理处置压力。 相似文献
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通过对长春生物制品所四级生物转盘的试验研究,对转盘生物膜的感观性状、物理性质以及VS、AMN、TTC—DHA、主要污染指标的逐级变化规律进行了理论分析,并探讨了生物转盘数学模式,为处理生物制品废水及类似废水的生物转盘设计推荐计算公式和动力学参数。 相似文献
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实验针对间歇投配污水的生物渗滤池处理生活废水的一些基本运行参数进行了优化研究。通过对生物渗滤池的出水量、不同填料性质、不同填料粒径以及不同进水水质与污染物(COD)去除率影响的研究,证实该系统的水力负荷与污染物去除率成反向关系,即当水力负荷减少时,污染物去除率会相对增加;研究还表明选用粒径为0.9~2mm自然河沙作为系统填料时,系统COD去除率较高,这时填料不易被堵塞且即使堵塞也较易恢复;运用生物渗滤池处理城市生活污水能使处理后污水COD达到城镇污水处理厂出水排放标准的一级标准。提高污水中营养物质的配比以及采用多级生物渗滤池联用,能高效处理高浓度污水,甚至使出水达标排放。 相似文献
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为了有效去除难降解有机物,采用由微电解、EGSB、生物增浓等单元组成的复合工艺处理聚酯废水,分析了处理效果与主要工艺参数。结果表明:在填料填充率为80%、气水比为3、反应时间大于1 h条件下,微电解预处理工艺对COD去除率大于40%,B/C可提升至0.34;在水力停留时间(HRT)为12 h,上升流速为3.2 m/h的条件下,EGSB对COD平均去除率为62.9%;在填料填充率为40%、HRT=9.5 h的条件下,好氧生物增浓反应器的微生物浓度大于9 g/L,出水COD平均值为229 mg/L。 相似文献
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采用聚氨酯、陶粒、竹炭、活性炭填充生物填料塔,分析了4种填料在不同高度、过滤风速、喷淋密度条件下所产生的过流阻力。结果表明:这4种填料的过流阻力均随过滤风速的增加而增大,填料过流阻力与过滤风速呈多项式函数关系;对于聚氨酯、陶粒等过流阻力较小的填料,喷淋密度对过流阻力的影响较小,过流阻力随喷淋密度增加而略微增大;当过滤风速一定时,按各填料过流阻力大小排序,依次为干态活性炭、湿润竹炭、连续喷淋的陶粒、连续喷淋的聚氨酯。 相似文献
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夏永明 《石油化工环境保护》1987,(1)
生物转盘适用于处理适合用生物氧化法处理的任何工业和城市废水。生物转盘是个固定膜过程,它是利用无毒的细菌和原生动物、藻类将废水中的溶解有机物转变为新的微生物和气体。 相似文献