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相似文献
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1.
四、厌气生物处理原理及其工艺条件厌气微生物降解有机物的原理是:厌气细菌把水中合碳的有机物降解为甲烷和二氧化碳,同时把部分有机物合成为细菌细胞,通过气、液、固三相分离使污水得到净化。有机物厌气分解的过程亦称为厌气发酵。整个降解过程是在不同类型的细菌作用下,分四阶段进行的。 1.水解阶段:在酶的作用下,碳水化合物、脂肪、蛋白质等不溶性物质和溶解性大分子有机物水解。 2.酸化阶段。在兼气性和厌气产酸菌的  相似文献   

2.
光合细菌对高浓度味精废水处理效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要是在改进型SBR反应器中利用光合细菌来处理味精废水,即在传统的SBR反应器中加入半软性填料,研究光合细菌的两种代谢方式对味精废水COD的去除率影响和从味精废水生物处理反应器活性污泥和生物膜中富集分离光合细菌,结合光合细菌的细胞结构特点和代谢方式讨论其对活性污泥絮凝性能的影响。研究结果表明:在黑暗系统中,处理味精废水活性污泥絮凝性能较光照系统中的活性污泥絮凝性能相对有较大的提高;在黑暗条件下,光合细菌被强制进行有氧呼吸代谢方式,这样可以提高味精废水生物处理构筑物的有机物降解速率,出水COD优于光照好氧条件下的出水也比较清亮,有机物的去除率也有所提高。  相似文献   

3.
胜仓升  沈小维 《环境科技》1991,4(1):45-48,20
1.前言含有有机物废水的处理方法至今仍多采用活性污泥法。近年来盛行对控制环境条件,最大限度地发挥活性污泥所具有的机能及反应装置的技术开发,可以看到废水微生物处理技术正在迅速发展,连续开发了以新的设想和实验数据为基础的新型微生物处理装置已被应用于实际。  相似文献   

4.
光合细菌在有机废水处理中的应用   总被引:25,自引:0,他引:25  
刘如林 《环境科学》1991,12(2):63-67
本文综述了国内外利用光合细菌处理有机废水的研究概况.高浓度有机废水已成为主要的水污染源.光合细菌处理法是一项新技术.复杂的有机物先经异养菌降解,生成低级脂肪酸等小分子物质,再由光合细菌降解.红螺菌科的一些菌在光照或黑暗、有氧或无氧条件下均能利用小分子有机物迅速增殖。废水BOD由10000mg/L以上降至1000mg/L以下,使水质得以净化,作为副产物的菌体蛋白可以综合利用.  相似文献   

5.
一、引言在污水处理中,会产生大量含有有机物的高浓度污泥。对这种污泥,应进行稳定性处理。即,在人工控制条件下,通过微生物的代谢作用,加速有机物的分解,使之变成稳定的无机物或不易被微生物代谢的有机物,以适应最终处置。这可称为生物稳定。  相似文献   

6.
前言在配水系统中,水中的细菌有时会大量的繁殖和迅速扩散,需要经常使用大量的氯。氯具有杀菌和抑菌作用,但在处理后的水中,高浓度氯的存在会加重管道腐蚀,同时还可能产生新的化合物。许多研究者都在用含有低浓度溶解性有机物和含有特  相似文献   

7.
光氧化吸附矿井水中微量有机物试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对目前煤矿矿井水资源化过程中存在有机污染物的问题,考察了采用紫外光氧化分解的机理及影响因素。结果表明:紫外光对矿井水中有机物(主要是乳化油)有一定的氧化分解能力,能有效地促使有机物大分子破裂,有利于活性炭的吸附处理。在合理的工艺条件下,可使水中有机物去除率达到95%以上。  相似文献   

8.
论加氢裂化装置临氢管线的防火灭火对策上海石化股份有限公司马祖健上海石油化工股份有限公司二期工程的“龙头”——芳烃联合装置加氢裂化单元,是一个高温高压的临氢装置。在正常运转条件下,加氢反应系统的操作压力15.5MPa左右,操作温度370℃,反应物料处理...  相似文献   

9.
以污水厂二级出水溶解性有机物强效去除为目的,本研究构建了电凝聚臭氧化耦合(E-HOC)体系,明确了该体系对污水厂二级出水及布洛芬的处理特性,探明了有机物的强化去除机制.结果表明,在pH5条件下,E-HOC工艺对二级出水溶解性有机物的去除效果更优,相较于臭氧氧化、电絮凝工艺、预臭氧化-电絮凝工艺、电絮凝串联臭氧工艺以及化...  相似文献   

10.
羽卒 《环境科学》1984,(2):78-79
法国奥尔桑公司发明了一种具有缺氧区的硝化-脱氮联合处理法,用以处理含有大量含碳和含氮有机物的发酵废水,如制造谷氨酸和氨基酸的废水等.该处理装置由预处理装置、缺氧区、曝气池、澄  相似文献   

11.
本文报导了紫外线(UV)氧化技术处理被有机物污染的地面水适用性方面的评价。该报告包括处理技术的记载、该技术的影响因素、应用UV氧化处理装置两次中试的结果。该装置可处理被易挥发有机化合物(VOC_s)污染的地面水,在合适的操作条件下,UV氧化装置总VOC_s除去率高于90%,绝大多数VOC_s是通过化学氧化除去的。然而,少数几种VOC_s是通过氧化和脱色除去的。处理过的地面水符合排往当地河道的标准,UV氧化装置排往大气的废气为无害排放,该装置安装了-废气处理部件。第二次中试研究了另一套UV氧化装置的性能,它是处理被VOC_s和化学战药剂污染了的地面水。在适宜条件下,该装置污染物除去率大概在96%,处理过的水符合联邦饮用水最大污染水平。  相似文献   

12.
1.绪言高浓度废水虽然水量少但污染物浓度高,必须要进行处理。可是用一般方法难以处理。目前采用焚烧和蒸发浓缩的例子不少,但成本太高。本文处理的废水是以苯胺系和碳酸苯系为主要污染物,还含有数种有机化合物。无机盐中氯化钠和硫酸钠各含3-4%。是高COD、高含盐量的染料中间体生产厂的废水。过去用投入大量活性炭进行处理,不但运转费用很高,而且COD、BOD残留量高。所以要进行深度生物处理,结果良好,已进行过工业性装置运转。对初期装置不断进行修改,85年10月新装置建成,经过一年半调试,目前已正常运转。  相似文献   

13.
一、厌氧生物处理污水的特征当今,污水处理改进的方向是:1.节能、省资;2.减少污泥产量;3.设备紧凑;4.简化操作管理。厌氧生物法正是实现上述要求的良好办法。压氧生物法污水处理,是在缺氧环境下利用厌氧微生物使有机物降解,最后生成甲烷和 CO_2。图1所示为有机物厌氧降解过程。在产酸过程中,高分子有机物加水降解  相似文献   

14.
剩余污泥在碱性条件下厌氧发酵会产生大量的易降解有机物如挥发性脂肪酸,可以为污水生物脱氮除磷提供碳源。通过调节p H,研究了本地污水处理厂的剩余污泥在碱性条件下的厌氧发酵,着重考察了碱解处理对污泥融胞效果的影响,并探讨了对后续厌氧消化的促进作用。结果表明,碱处理过程中剩余污泥中有机物发生了显著的溶解,污泥中的细菌被水解破碎,碱处理的p H越高越有利于剩余污泥中有机物溶出,有利于厌氧发酵制取VFAs,p H为11时,VFAs最高达到1 994.78 mg/L,换算成COD为2 898.35 mg/L。  相似文献   

15.
在实验室条件下,选用常用混凝剂对四种水样进行了混凝处理试验研究,主要研究了混凝pH对水中溶解态有机物的去除影响.试验结果表明,混凝pH对混凝处理去除水中溶解态有机物的影响较大,特别是含腐殖酸类有机物较多的水质,通过将混凝pH控制在酸性条件下,可以获得较高的有机物去除率.  相似文献   

16.
光合细菌(photosynthetic bacteria,PSB)在自然光照,微好氧条件下,就能对多种高浓度有机废水进行高效率的处理,与传统的活性污泥法等相比,需较少的电气和机械设备,因此,节约了能源、基建及运转费用,而所产生的菌体污泥是富含维生素的单细胞蛋白饲料。 关于光合细菌对污水的自然净化及用于  相似文献   

17.
通过连续过滤方法和实验室氯化,臭氧化实验研究了哈尔滨地区土壤提取液中天然有机物的卤代活性以及不同的形态天然有机物的差异,比较了氯化和臭氧化条件下的卤代烃生成量及处理后的7日卤代潜力,研究结果表明,在数分钟的氯化实验中,憎水有机物,腐殖酸类化合物和非腐殖酸类亲水有机物的单位有机碳卤代烃生成量分别为1.46,0.35和4.03μg/mg(C),而7日卤代潜力则分别为6.6,57.2和40.6μg/mg(C),可见其差别不仅表现在热力学文献,而且反应在反应速率方面,在本实验条件下,臭氧化能够降低大约水样的一半卤代潜力。  相似文献   

18.
WSD─Ⅰ型生活污水处理装置是采用厌氧──好氧生物膜法处理城市居民小区生活污水的一种小型化污水装置。在实验室模拟试验的基础上,以实际生活污水为对象,分别通过在不同水气比、污水在厌氧池和好氧池中不同的停留时间、不同水温、不同污染负荷等多种条件下做了处理效果的对比试验,得出最佳设计参数.以此设计并制造出符合实际需要的实用装置。装置经过长时间运转,处理效果稳定。  相似文献   

19.
磁化-厌氧生物降解有机物的影响机理分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
磁化对好氧生物降解有机物的研究较多,文章在厌氧条件下,采用不同磁场强度,对不同种类的有机污水进行实验分析;结果表明,在厌氧条件下,磁处理对提高水中有机物分解更为显著;在实验的基础上,分析了磁处理对厌氧生物降解有机物的影响因素,并探讨了磁化-厌氧生物降解有机物的机理。  相似文献   

20.
电动力学与活性炭纤维协同净化饮用水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以苯酚代表水中的有机物,研究了利用活性炭纤维和电动力学作用协同处理饮用水的效果.结果表明,电动力学作用可以有效提高活性炭纤维对水中有机物、细菌等污染物的去除效率,降低出水中有机物和细菌的浓度并提高活性炭纤维吸附容量的利用率.因此,在使用活性炭纤维的家用净水器中增加电动力学装置,可以大幅度降低出水中有机物和细菌等污染物的浓度并延长活性炭纤维的使用寿命.  相似文献   

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