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相似文献
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1.
介绍了UASB处理生物废水的效果,探讨了废水容积负荷、温度的影响,以及pH值、产气量的变化。  相似文献   

2.
潘建芳  吉利 《污染防治技术》2009,22(5):13-14,52
利用UASB工艺处理造纸废水,试验结果表明,通过USBA反应器处理造纸废水,处理效率能够达到75%左右,同时可不需预处理,节约能源。  相似文献   

3.
UASB厌氧处理核糖核酸废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据核糖核酸废水水质的特性,采用高负荷UASB厌氧处理工艺,验证了采用厌氧处理核糖核酸废水的可能性.实验过程中分析了UASB有机负荷对CODcr去除率的影响,及进出水pH的变化情况,研究表明,在中温(35~38℃)的条件下,UASB有机负荷3.0 kg/(m3·d)时,CODcr去除率可达到85%左右,出水平均pH值在7.0左右,因此,说明该工艺有推广应用的可能性.  相似文献   

4.
UASB处理硫酸盐有机废水的启动   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了考察上流式厌氧污泥床反应器(UASB)处理含硫酸盐有机废水的特性,采用有效容积为10 L的UASB,研究了启动运行过程中COD和SO2-4降解情况、出水VFA和pH值、产气量及颗粒污泥比产甲烷活性(SMA)变化状况。结果表明,接种厌氧颗粒污泥,保持进水COD为1 500 mg/L,SO2-4浓度为100 mg/L,将HRT由24 h缩短至12 h以提高负荷,经历55 d成功启动了UASB反应器;当HRT为12 h,进水COD和SO2-4负荷为3.0 kg/(m3·d)和0.20 kg/(m3·d),COD和SO2-4的去除率分别达到80%和89%,出水VFA为3 mmol/L,产气量达9.5 L/d,颗粒污泥的SMA为86.4 mL/(g VSS·d)。  相似文献   

5.
分别采用水解酸化与好氧(SBR)、厌氧(UASB)与好氧(SBR)工艺对涤纶短纤维废水的生物降解性能进行研究。水解酸化与好氧工艺在进水COD为1 900 mg/L的时候,去除率在80%左右。采用UASB-SBR工艺,进水COD为2700 mg/L时,COD去除率可以达到96%,出水COD〈100 mg/L。实验研究表明,涤纶短纤维废水更适合采用UASB-SBR工艺来处理,并且能够取得较好的效果。  相似文献   

6.
采用上流式厌氧污泥床(UASB)反应器,以精对苯二甲酸(PTA)废水为处理对象,研究了中温条件下反应器的启动、颗粒污泥的形态和产甲烷活性及微生物群落结构。实验结果表明:采用逐渐提高进水负荷和减少水力停留时间的运行方法,历时近200 d,可实现UASB 反应器的启动。此时,反应器对COD的去除率保持在80%以上,对应的容积负荷也达到4.0 kg·(m3·d)-1以上。反应器内污泥实现颗粒化,颗粒污泥的体积平均粒径为416.53 μm,产甲烷活性为121.2 mL·(g·d)-1 (以VSS计)。颗粒污泥表面存在大量菌胶团,杆菌和丝状菌镶嵌其中。菌胶团有助于微生物的聚集,加速污泥颗粒化过程。Syntrophorhabdus是降解PTA废水中苯类污染物的重要微生物,占细菌量的27.4%,而Methanosaeta则是主要的产甲烷菌,占古细菌总量的67.3%。该研究可为UASB 处理PTA废水的启动提供依据。  相似文献   

7.
颗粒污泥接种UASB反应器处理木糖醇废水试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用颗粒污泥接种UASB厌氧反应器处理木糖醇生产废水,对废水进行预调配后,由电控柜控制间歇进水.试验结果表明在进水COD为3~5g/L,COD容积负荷在2.70~4.64 kg/(m3·d)的范围时,有机污染物的去除率可稳定地保持在76%~88%,对厌氧出水再进行普通活性污泥法好氧后处理,出水COD可达到100 ms/L以下,稳定地达到国家要求的废水一级排放标准.  相似文献   

8.
UASB-生物接触氧化工艺处理制药废水实例   总被引:3,自引:0,他引:3  
综合利用升流式厌氧污泥反应床(UASB)及生物接触氧化法各自的优点处理某制药厂高浓度制药废水.2006年11月工程验收监测显示,出水COD最高值为85.00 mg/L,满足<污水综合排放标准>(GB 8978-1996)要求,且应用状况良好.该工程可为制药行业等高浓度有机废水生产企业的污水处理提供参考.  相似文献   

9.
长链二元酸生产废水具有高有机物和硫酸盐含量的特点。本研究探索了在控制出水硫化物的条件下厌氧生物处理工艺对二元酸废水的处理效能。实验在空白对照(R0)、添加Fe0抑制剂(R1)和微曝气(R2)3组UASB反应器中进行。经过93 d的连续运行后发现:添加Fe0和微曝气均可提高UASB的运行性能;在稳定期,R1和R2的COD去除率相比R0分别提升了104%和77%,并减少了48%和78%的出水硫化物含量。添加Fe0有助于产生甲烷,但微曝气降低了沼气产率和甲烷含量。微生物群落分析表明,AUTHM297Desulfovibrio、Macellibacteroides、Longilinea是厌氧生物处理二元酸废水中的优势菌属。硫酸盐还原和产甲烷过程可共同作用于二元酸废水中有机物的去除。  相似文献   

10.
氨化木质素处理油田污泥的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用氨化木质素处理油田污泥,通过处理前后污泥中钙离子含量、污泥疏松度、含水率的变化对氨化木质素处理效果进行评价.评价结果表明,氨化木质素处理后的油田污泥中可被置换的钙含量减少,络合钙含量增加;污泥疏松度及显微结构分析均表明,氨化木质素能有效改善油田污泥疏松度;氨化木质素可在很大程度上增加油田污泥吸水率.  相似文献   

11.
近年来,随着中国畜禽养殖业的快速发展,落后的养殖模式和污染防治设施,使畜禽养殖污染日趋严重,畜禽养殖污染已居农业污染源之首,已成为中国环境污染的重要因素,对环境质量乃至人体健康都会产生不良影响。文中采用UASB—SBR组合工艺处理畜禽养殖废水,通过试验探讨SBR反应器启动方法及最佳运行模式,同时研究UASB反应器的启动方法。结果表明,SBR运行的最佳模式为进水0.5 h、反应8 h、沉淀1 h、出水0.5 h、闲置14 h。经过一段时间的启动,UASB和SBR反应器均成功启动,UASB—SBR组合工艺在处理畜禽养殖废水时可获得稳定的处理效果,COD、氨氮、总磷等出水水质均达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)要求,为畜禽养殖废水处理的工程化应用提供了参考依据。  相似文献   

12.
处理高浓度氨氮废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用新型吹脱汽提-超声波联用技术,对高浓度氨氮废水的处理进行了研究,结果表明,吹脱汽提-超声波联用技术处理效果大于两者单独使用的效果之和。另外,研究中还考察了填料的使用、pH条件、温度、气液比和处理时间的影响,以利选择最优的处理条件。  相似文献   

13.
鸟粪石结晶沉淀法处理氨氮废水的应用研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
论述了鸟粪石的形成机理、形成的影响因素。在废水处理中采用鸟粪石沉淀法脱氮,具有氨氮去除率高、反应速度快、污泥体积小的优点,同时可以回收氨氮。作为缓释肥,具有良好的经济效益。重点介绍了鸟粪石沉淀法处理氨氮废水目前的研究进展,并探讨了该技术在今后的研究趋势。  相似文献   

14.
豆制品废水一级厌氧法的处理工程   总被引:1,自引:0,他引:1  
在豆制品生产过程中产生的高浓度有机废水,采用4000m^3一级厌氧(UASB)法处理杭州某豆制品厂1500m^3/d的豆制品废水,原水COD浓度为4000—6000mg/L,出水浓度降至300—400mg/L,COD去除率达到95%以上,满足三级排放标准的要求。沼气产量2700—3000m^3/d,用于燃烧加热原水。  相似文献   

15.
UASB反应器处理生活污水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用UASB中试(100m^3/d)对生活污水处理进行了研究。试验结果表明,采用此系统处理生活污水,出水水质良好。COD的去除率在52%-83%,出水的COD值〈100mg/L以下,SS的去除率在95%左右,UASB处理生活污水的最佳停留时间为6h。产气率在0.1m^3/d。不管停留时间在10h、5h,出水的氨氮、乙酸值比进水的高;钙、镁、总氮、总磷、硫酸根和硝酸根离子出水值比进水值低。  相似文献   

16.
采用UASB中试(100 m3/d)对生活污水处理进行了研究。试验结果表明,采用此系统处理生活污水,出水水质良好。COD的去除率在52%~83%,出水的COD值<100 mg/L以下,SS的去除率在95%左右,UASB处理生活污水的最佳停留时间为6 h。产气率在0.1 m3/d。不管停留时间在10 h、5 h,出水的氨氮、乙酸值比进水的高;钙、镁、总氮、总磷、硫酸根和硝酸根离子出水值比进水值低。  相似文献   

17.
HRT对UASB厌氧反硝化脱氮的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在反硝化脱氮的影响因素方面,研究多集中在碳源种类和碳氮比(C/N)2 个方面,而对水力停留时间(HRT)的影响很少有报道。采用UASB 作为厌氧反硝化反应器,进水NO3--N 为50 mg·L-1,C/N 比固定为1.5,分别以葡萄糖和乙酸钠作碳源,研究HRT 对反硝化效果的影响。结果表明:当外加碳源为葡萄糖时,最佳HRT为6 h,此时NO3--N和TN的去除效果最好,去除率分别为79.5%和63.8%,出水NO2--N和NH4+-N浓度分别为4.69 mg·L-1和2.22 mg·L-1;当外加碳源为乙酸钠时,最佳HRT为4 h,对应的NO3--N和TN去除率分别为99.0%和91.4%,出水NO2--N和NH4+-N浓度分别为3.08 mg·L-1和0.47 mg·L-1。HRT对反硝化效果有显著影响,且跟碳源种类有关。HRT会影响反硝化菌、反硝化异化还原成铵(DNRA)细菌和其他异养菌之间的平衡。  相似文献   

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