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相似文献
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1.
利用光合细菌(简称PSB法)处理高浓度有机废水的报道屡见不鲜。我国曾对豆制品、柠檬酸、合成脂肪酸、牛类尿、乳胶、印染及洗毛废水等进行了PSB法处理的研究。日本也建立了一批日处理几十至几千吨高浓度有机废水的大中型实用系统。利用PSB法处理废水与传统活性污泥法相比,具有负荷高、处理效率高、管理方便、节省能源、设备装置简单,占地面积少  相似文献   

2.
利用光合细菌降解有机废水中硫化物的初步研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
主要研究了光合细菌对废水中硫化物的降解作用,实验表明,光合细菌对各种浓度的含硫有机废水脱硫效果明显,且在厌氧光照条件下处理效果更好,因此,可望利用光合细菌去除污水中的硫。  相似文献   

3.
PSB在有机废水处理方面的应用与发展   总被引:6,自引:0,他引:6  
作为一种新的污水处理技术,PSB法处理有机废水具有处理有机负荷高、占地面积小、便于管理、能耗低、投资费用少、菌体可以回收利用等优点。本文对光合细菌在处理柠檬酸废水、酒精废水、豆制品废水、养猪场废水、淀粉废水、化工有机废水等方面的研究和应用进行综述,认为光合细菌在有机废水处理方面的应用前景广阔。  相似文献   

4.
自养细菌是一类能利用光能或通过氧化简单无机物获得化学能、将二氧化碳合成细胞有机物质的微生物.由于它们具有非凡的生物合成能力和对无机物的高度氧化活性,从而决定了在处理工业废水中的作用.(一)利用光合细菌处理高浓度工业有机废水光合细菌对高浓度有机废水具有很强的净  相似文献   

5.
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   

6.
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   

7.
<正> 一、前言利用光合细菌处理高浓度有机废水是近年来发展起来的一种新的废(污)水处理方法.在光合细菌中,有许多菌种能利用有机物作为光合作用的供氢体和碳源,而且能耐很高浓度的有机物,具有很强的分解利用有机物的能力.目前在日本和西欧的许多国家已广泛地将这种方法用于处理食品、制革、人粪尿、合成纤维和有机化工等高浓度有机废水,而且都取得了令人满意的结果.该方法具有处理废水有机负荷高、占地面积小、投资费用少、动力消耗低及脱氮效果好等优点,而且所产生的细菌菌体蛋白含量高,色  相似文献   

8.
光合细菌两段流化床处理鸡粪粪水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
光合细菌对高浓度有机废水具有较好的适应性和处理能力,特别是作为一个预处理工艺对后续污水处理可以产生重要的影响。鉴于光合细菌生长时间相对较长,为提高光合细菌对高浓度有机污水的处理效率,本研究利用光合细菌两段流化床反应器对鸡粪粪水进行降解。试验结果表明:经过60 d的启动运行后,反应器进入稳定状态,在进水pH值6.0,COD小于10000mg/L范围内,流化床水力停留时间(HRT)为48 h时,对废水COD去除率为88.10%,TN去除率为68.29%,NH3-N去除率为94.42%,NO3-N去除率为65.43%。  相似文献   

9.
应用光合细胞处理味精废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用光合细菌处理高浓度有机废水是一项废水生物处理新技术,该文对该技术在味精废水上的应用进行了初探。试验在各种处理条件下,光合细菌对废水中CODcr的降解情况,并提出了处理工艺流程。  相似文献   

10.
柠檬酸有机废水的生化处理研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
采用柠檬酸废水→培养饲料酵母→可溶化槽→光合细菌(PSB)槽→活性污泥工艺流程处理柠檬酸废水,实验结果表明,技术可行:原废水中COD_(Cr)和BOD_5的总去除率达98%以上,达国家GB8978-88排放标准;干酵母获得率1.0-1.2%,蛋白质含量46.58%;COD_(Cr)负荷达6kg/(m~3.d);TVA利用率达95%以上.本实验还筛选到对高浓度有机废水具较高同化能力的PSB混合菌种.  相似文献   

11.
柠檬酸在我国行业应用中较为广泛,但由此产生的废水不容忽视.本文通过柠檬酸废水来源及水质状况分析,就光合细菌法、乳状液膜法、生产饲料酵母法和Fenton试剂氧化法四种工艺优点和不足以及实践运用进行详细论述,并对工艺发展方向进行了简要展望.  相似文献   

12.
H/O生化处理系统中硫酸盐的转化规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔡晶  芮铭先  芮尊元 《环境保护》2001,(10):19-20,23
H/O(水解-好氧)生化处理工艺已在味精废水、柠檬酸废水、染料化工废水的治理中得到了应用,但其中硫酸根的影响是个不可忽视的问题。本文根据工程实践,着着研究SO4^2-在生化处理系统中的转化规律,以及研究克服其还原物-H2S对处理系统影响的工艺措施。  相似文献   

13.
采用高温UASB处理柠檬酸废水,研究利用好氧脱水污泥接种启动高温UASB的可行性。试验结果表明,在温度55℃,HRT为6天的条件下,UASB反应器能降解的柠檬酸废水浓度为10000mg/L,容积负荷为1.67gCOD/(L.d),柠檬酸废水的去除率达到90%以上。  相似文献   

14.
应用光合细菌处理味精废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用光合细菌处理高浓度有机废水是一项废水生物处理新技术。该文对该技术在味精废水上的应用进行了初探。试验在各种处理条件下,光合细菌对废水中COD_(cr)的降解情况,并提出了处理工艺流程。  相似文献   

15.
柠檬酸生产废水的治理   总被引:4,自引:0,他引:4  
我国是世界上最大的柠檬酸生产和出口国,柠檬酸也是我国最大的生物出口产品,柠檬酸生产过程产生的大量高浓度有机废水引起的环境问题,长期以来一直是制约行业发展的主要因素之一。本文总结了柠檬酸生产废水治理的经验和问题,希望能给柠檬酸等高浓度有机废水的治理和环保管理提供一些帮助。  相似文献   

16.
罗耀宗 《上海环境科学》1992,11(1):49-50,48
对含柠檬酸盐电镀废水的几种处理方法的比较表明,氯化钡添加法能较好地使柠檬酸盐沉淀,操作简便,处理效果理想,其柠檬酸根离子的去除率达98%以上。  相似文献   

17.
一般认为,含盐(NaCl)废水的生物处理有以下三方面困难:①由于废水密度差(Densitydifferences)变小,细菌等生物难于沉淀,难于保存在处理装置内。②高浓度盐分,对没有经过盐环境驯化的生物有一定毒害作用。③废水盐浓度的快速增加或减少,造成生物细胞结构渗透压快速改变,导致菌体细胞破裂或抑制细菌生长。针对含盐废水能否进行生物处理间题,国外进行了许多研究。1995年德国Schenk.Harm等报告,当废水含盐浓度超过1%时,生物硝化作用难于进行,即硝化菌不能除去废水中的氨。加拿大安大略Sarnia废水处理厂利用活性污泥系统,成…  相似文献   

18.
焦化废水处理中酚、氰降解细菌的分离选育   总被引:10,自引:0,他引:10  
针对焦化废水为含酚、氰废水的特性,从焦化厂处理焦化废水的活性污泥和油泥中分离出能降解酚的细菌7株,降解氰的细菌8株,并对其降解能力进行了测定,结果表明,当酚浓度为150mg/L,经6h处理后0512菌株对酚的去除率达96.84%,当CN^-浓度为25mg/L经8h处理后,0501菌株对CN^-的去除率达99.96%。  相似文献   

19.
4株细菌处理乳品废水效果的比较研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章采用SBR工艺比较了4株细菌R-1,R-2,R-3和R-4处理乳品废水的效果。结果表明进水COD为395.55mg/L的乳品废水,水力停留时间(HRT)为24h,细菌直接处理乳品废水效果最佳菌株为R-1,废水COD去除率为44.3%;通过活性炭吸附后处理效果最佳菌株为R-1,废水COD去除率为69.06%;通过海藻酸钠包埋后4株细菌处理效果最佳菌株为R-1,废水COD去除率为71.12%。通过4株细菌处理乳品废水效果的比较,得出处理效果最佳的菌株为R-1,海藻酸钠包埋后的处理效果好于活性炭吸附,直接处理的效果最差。  相似文献   

20.
以含Fe3+、Cd2+的模拟废水为例,利用细菌絮凝剂和沸石两种吸附剂,分析了两种吸附剂单独及联合使用对模拟重金属废水的处理效果。结果表明,在处理高浓度含Fe3+废水时细菌絮凝剂表现出较好的吸附效果,在处理高浓度含Cd2+废水时,沸石处理效果明显,两种吸附剂联合处理废水可弥补各自吸附特性的不足,细菌絮凝剂能促进天然沸石颗粒物沉降。  相似文献   

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