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1.
该发明公开了一种好氧—厌氧微生物反复耦合处理废水新工艺。采用生物流化床和生物固定床串联的工艺,先在流化床和固定床之间用溢流隔板连接组合起来;后在流化床和固定床中添加两种不同的多孔生物载体,通过在不同层次上的好氧—厌氧反复耦合,从而在实现处理废水中有机物和氮化合物的同时,原位分解剩余污泥。 相似文献
2.
该发明公开了一种低碳氮比高氨氮化工综合废水的生物脱氮系统及方法。具体方法是配水池中的水经水解酸化池、第一好氧池、第一沉淀池的一段A/O处理单元,通过培养异养菌,将难生物降解有机物分解成易生物降解的小分子有机物,矿化有机氮,降解去除大部分易生物降解有机物;再经缺氧池、第二好氧池、第二沉淀池的二段A/O处理单元,通过培养自养型硝化菌,联合缺氧池中的异养菌完成废水中氨氮的有效去除。 相似文献
3.
该发明涉及一种膜载体无泡供氧生物膜反应器及处理有机废水的方法。所述的膜载体无泡供氧生物膜反应器包括帘式中空膜组件。以该膜载体无泡供氧生物膜反应器处理废水的过程为:将帘式中空膜组件置于废水池中,由进气管通入空气,空气中的氧气透过透氧中空纤维膜,进入附着在透氧中空纤维膜的生物膜中,经沉淀后的有机废水以一定流速流经中空纤维膜上附着的生物膜表面, 相似文献
4.
正该专利涉及一种臭氧催化氧化-曝气生物滤池处理难生物降解废水的方法。将废水与来自臭氧发生系统的混有氧气的臭氧混合,通过设在臭氧催化反应区底部的滤板均匀进入臭氧催化氧化区;在臭氧催化氧化剂陶粒上端装填普通生物陶粒;臭氧催化氧化剂的装填高度为0.3~1.0 m;废水与臭氧在臭氧催化氧化剂陶粒的催化作用下充分氧化反应,破坏废水中难生物降解的有机 相似文献
5.
该发明公开了一种制备半导体纳米材料同步处理无机与有机废水的方法。其具体步骤为:将0.2~0.5g邻菲罗啉载体溶解于60~80mL氯仿中,搅拌反应,制成含载体的液膜;将微孔滤膜放入其中浸泡,将浸泡后的微孔滤膜固定于反应器中,形成支撑液膜;向含S^2-的废水中加入甲基橙,作为溶液A;向含重金属的废水中加入甲基橙,作为溶液B;分别将A、B溶液置于所得支撑液膜体系的左、右两侧,搅拌反应,得到吸附有纳米光催化材料的液膜;将处理后的A、B溶液分别进行紫外光照, 相似文献
6.
采用间歇曝气法对MBR系统好氧反硝化菌进行了培养和富集,考察了系统的好氧反硝化效果及其影响因素,并对好氧反硝化菌进行了分离和鉴定。实验结果表明:在DO为2.0~3.0 mg/L、m(C)∶m(N)为8∶1的条件下,MBR系统好氧反硝化效果较好,COD、氨氮、TN的去除率分别达到90%,90%,62%左右;从系统活性污泥中得到11株好氧反硝化性能较好的好氧反硝化菌,它们属于变形菌门,分别属于不动杆菌属、丛毛单胞菌属、气单胞菌属、假单胞菌属和噬氢菌属。 相似文献
7.
该专利公开了一种处理高浓度有机废水的厌氧序批式活性污泥工艺。其特征是:采用两级厌氧序批式反应器(ASBR)串联,实现甲烷菌群优化,用A段反应器和B段反应器分别完成吸附过程和生物降解反应。在A段、B段反应器中分别选择性地培养和发展各自的优势菌,在A段反应器中培养以甲烷八叠球菌为优势菌的颗粒污泥,在B段反应器中培养以甲烷丝菌为优势菌的颗粒污泥,使A段、B段两反应器在相差悬殊的负荷下分别以吸附-生物降解和生物降解的模式运行, 相似文献
8.
该发明涉及恶臭废气的吸收-生物处理方法:恶臭废气进入喷淋吸收塔,发生吸收、增湿和降温作用,然后进入生物滴滤装置,在上升过程中与附着在填料表面的生物膜接触并被生物降解为无臭的化合物,净化后的气体排出。空床停留时间为11~45s。喷淋吸收产生的废水一部分可作生物循环水、其他经生化处理后重新作为喷淋水循环使用。吸收-生物技术能高效去除有机胺、氨气、硫化氢、硫醇、甲基硫醚(DMS)、二甲基二硫(DMDS)、苯乙烯、挥发性有机物(VOC)、二甲基三硫、苯甲胺、二硫化碳、 相似文献
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正该专利涉及一种高锰酸钾和过硫酸氢钾协同氧化处理有机废水的方法。该方法可提高废水的处理效率,减少氧化剂的用量。具体步骤如下:将含有含不饱和键有机物的废水调至pH≤10;将高锰酸钾和过硫酸氢钾同时加入到待处理的有机废水中,或将高锰酸钾加入有机废水后0.5 h内加入过硫酸氢钾,搅拌,反应1~4 h。该专利的反应过程中 相似文献
10.
该发明涉及一种斜板式液膜光电催化处理难降解有机废水的方法,用直接热氧化法或溶胶一凝胶法将TiO2光催化剂固定在不锈钢或钛基底上作光阳极,以60°倾斜角放置在反应槽中,光阳极的上部与储液槽相连,底部浸没在废水中;以Cu片作阴极,光阳极和Cu阴极分别与直流电源的正负极相连接,调节电压为0.6~1.0V,用蠕动泵将废水从反应槽泵入储液槽中,使废水经储液槽溢出流过光阳极表面形成一层液膜, 相似文献
11.
该发明公开了一种废纸造纸废水中持久性有机污染物的碳源协同代谢生物处理方法,包括:(1)在配水池内添加质量浓度为8~12g/L的葡萄糖溶液、质量浓度为80~120mg/L的苯酚溶液和质量分数为99.5%的甲醇作为共代谢碳源,与废纸造纸废水充分混合后,进入水解-好氧共代谢反应池;(2)在水解-好氧共代谢反应池进行水解一好氧共代谢反应后,进入接触氧化共代谢反应池; 相似文献
12.
该发明公开了一种介孔二氧化硅无机膜的制备方法及一种抗生素制药废水的处理方法。该发明的介孔二氧化硅无机膜,孔径小、孔径分布较窄,制备过程无需严格的干燥条件就可制得完整的无机膜。 相似文献
13.
该发明公开了一种废水生物处理系统工艺的优化调控方法。该发明从污水处理系统工艺参数出发,结合数学模型,测定废水动力学参数,以反应器最小体积(Vmin)为目标函数,根据活性污泥工艺流程物料平衡原理和Monod方程,以出水BOD;、生物量浓度以及回流量为循环变量建立处理废水工艺运行的数学模型。 相似文献
14.
该发明涉及一种利用零价铁-超声波协同作用对焦化废水进行脱色的方法。具体为将废水和零价铁屑/粉加入到反应器中,调节废水pH至1~6,而后在功率为150~200W的超声波作用下搅拌反应30~60min,实现废水脱色和COD的去除。零价铁的加入量为2~500g/L,反应温度为10~80℃。采用该发明可将焦化废水的色度由初始的1500倍降至140倍,色度去除率达90%以上; 相似文献
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正该专利涉及一种利用粉煤灰和生物质制备催化剂的方法及其电化学氧化降解处理有机废水的方法。催化剂的制备方法如下:先将生物质破碎、筛分后,用去离子水清洗、烘干,将烘干的生物质加入到过渡金属离子溶液中浸渍吸附;同时将粉煤灰烘干后加入到过渡金属离子溶液中浸渍吸附;将吸附过渡金属离子后的粉煤灰和生物质过滤、洗涤、烘干;将二者按一定比例混合均匀,加入黏结剂、水玻璃和液体石蜡,挤压成型,烘干,高温煅烧活化,得到催化剂。该催化剂可用于电化学氧化降解 相似文献
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