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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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生物接触氧化——生物炭流化床在毛纺印染废水浓度处理中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
“生物接触氧化--生物活性炭流化床”“串联装置”处理北京清河毛纺厂印染废水,处理后出水水质良好,色度CODCr,BOD5,悬浮物的去除率分别达到73-90%;70-89%;86-94%;78-79%。证明了这套工艺对毛纺行业印染废水深度处理效果良好,水质符合洗涤用水回用的标准要求。 相似文献
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内蒙古伊盟东胜羊绒分梳厂洗毛染色废水处理装置,已于81年10月1日正式生产.废水经处理达到了排放标准,低于原设计指标.这套废水处理装置是由日本引进的.将洗毛废水和染色废水混合起来,前处理采用筛滤及凝聚加压浮上,主处理采用活性污泥法,后处理采用凝聚沉淀法的组合工艺流程.它的主要特点如下:1.洗毛废水中含有羊毛脂——油分多、悬浮物多、COD高,这种废水如果直接进入活性污泥曝气槽,因废水中含有油分将影响微生物的生长,所以在废水处理前采用了凝聚加压浮上处理.由于废水中油分较轻,再加上凝聚剂硫酸铝所形成的絮状体也较轻,所以适宜采用加压浮上法. 相似文献
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生物接触氧化——生物炭流化床在毛纺印染废水深度处理中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
“生物接触氧化——生物活性炭流化床”“串联装置”处理北京清河毛纺厂印染废水,处理后出水水质良好,色度CODcr,BOD5,悬浮物的去除率分别达到73%~90%;70%~89%;86%~94%;78%~79%。证明了这套工艺对毛纺行业印染废水深度处理效果良好,水质符合洗涤用水回用的标准要求. 相似文献
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介绍了某化纤厂黑液生物处理系统的工艺改造及运行情况。通过采取对废水进行清污分流,提高进水CODCr,延长废水水力停留时间,并将原“厌氧→好氧”工艺改为“好氧→厌氧”工艺等改造措施,实现了黑液生物处理系统的稳定运行;厌氧池由半瘫痪状态转入正常运行,并有大量沼气产出,CODCr总去除率达55%;取消无轴锥筛,停止硫酸、尿素和磷酸的投入,使运行费用降至原来的1/3。系统改造取得了较好的效果。 相似文献
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冯克亮 《环境与可持续发展》1998,(3)
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
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采用活性污泥法处理有机废水产生的剩余污泥 ,一般较难处置 ,缺少有效的处理方法。通过实验室试验成功的基础 ,经过为期 1a的现场运行考核 ,采用常温兼氧酸化水解—生物反应的新工艺 ,解决了有机废水处理过程中产生的剩余污泥 ,实现了污泥“零排放”。将污泥处理与废水生物处理组合在同一系统 ,不仅操作管理方便 ,而且可提高原处理系统的CODCr达标率约 5%~ 1 5%。该工艺特别适用于含氮有机废水处理系统 ,可使NH_3 -N进一步脱氮去除。 相似文献
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治理涤纶短纤油剂废水,一是从工艺上降低使用浓度,回收循环使用;二是结合原聚酯污水处理装置的接收工作将剩余油剂废水引入该装置,采用A/O生物接触氧化法处理。由于厌氧消化污泥,剩余污泥量少。出水水质达到国家规定的排放标准。 相似文献
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近十年来,船舶废水的处理发生了根本的变化。过去废水不经处理直接排放,而今天越来越多地采用真空污水输送系统收集污水。这一技术在各国颁布了船舶污水排放标准和法令之后得到了推广。 Wartsit Evak 是世界上最著名的真空—废水装置的制造者之一。自1975年推广Evak装置以来,有500多艘船安装了这种环保装置。 Evak装置操作很简单(见图)。部件接到真空管系上。真空(低压)是借助一个离心泵和一个喷嘴产生的。泵利用收集池中的废水通过喷嘴形成射流,然后又流入收集池。废水管道与喷嘴的真空接头相联接,这样来自废水管道的废水与通过喷嘴射出的废水一同流入收集池内。 相似文献
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焦化废水是一种典型高浓度、难降解有机工业废水。介绍了焦化废水来源与废水中存在的特征性有机污染物,强调水质分析是焦化废水处理工艺选择的前提。提出焦化废水污染控制应立足于“源头-末端处理”的全过程:源头控制和预处理对于降低生化系统负荷具有重要作用。重点比较了生物脱氮、生物流化床、固定化微生物和强化生物技术等生物处理技术的研究进展,指出深度处理工艺选择应考虑焦化废水出水水质特征和回用要求。 相似文献
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腈纶废水是典型的难降解、高氨氮废水。为评价电化学氧化法对腈纶废水深度处理的实际运行效果,通过建立腈纶废水处理中试装置,考察了其对经AO生物处理后腈纶废水中COD、氨氮、总氮、BOD5等污染物的去除效果,分析了其运行能耗。结果表明:电化学氧化中试装置对经生物处理后腈纶废水中COD去除率为39.2%。稳定运行后,该装置对废水中氨氮、总氮的去除率分别为100%与75.1%。经电化学氧化处理后,废水中的COD、氨氮浓度达GB 8978—1996《污水综合排放标准》一级排放标准要求。电化学氧化处理不能显著提高腈纶废水的可生化性。 相似文献
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陈呜钊 《环境与可持续发展》1996,(1)
制糖工业和发酵、酿造工业.例如酒厂、味精厂、啤洒厂等,排放的污水,其浓度非常之高,COD浓度可达1000mg/L~几万mg/L,故人们称之为高浓度有机废水.应用现有的方法很难达到国家规定的污染物最高允许排放浓度,对于这一问题长期以来进行了各种各样的研究和探讨,至今尚未有一种既能达标且造价及运转费用又能承受得起的行之有效的处理工艺.因此,这是环境保护学科面临的一个难题.应用“生物氧化发生器”可以解决这一难题.例如,某啤洒公司,总废水排放量最大为2500m~3/天,其酿造车间排放的污水COD浓度可达2000~3000mg/L.为处理全厂废水已投资139万元.将现有的生化方法全部用上:初沉池、调节池、二沉池、生物滤塔、生物滤池、生物转盘.其处理结果COD浓度尚不能降低到150mg/L以下.经取该厂调节池污水用“生物氧化发生器”进行处理.其COD浓度可降低到38mg/L,其处理效率十分满意.1 本装置基本原理及工艺流程 相似文献
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扑热息痛高效降解菌的选育及其生物强化效果 总被引:6,自引:0,他引:6
从制药厂废水生物处理系统活性污泥中经长期富集培养,分离、筛选得到5株扑热息痛高效降解菌。在扑热息痛浓度为1000mg/L的选择性培养基中,菌析Pl在摇床培养20h后,细胞数达到10^9/mL,对扑热息痛的降解率达到96.30%。在生物降解性能预测实验中,菌株Pl对含扑热息痛废水COD的去除率也明显高于其它来源的增生物,为了实现降解菌的资源化应用,试验将所分离得的各扑热息痛降解菌制成混合菌液投加于处理含扑热息痛等多种复杂的污染物废水的组合生物膜法和SBR法废水处理装置中,考察投菌量与生物强化效果的关系,结果发现:在投菌量为处理系统有效容积的0.20%(V/V),进水COD在440.33-1036.77mg/L之间波动时,生物强化效果显著。 相似文献
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在废水生物处理中,我们除了要求活性污泥有很强的“活性”、具有很强的氧化分解有机物的能力外,还要求具有良好的沉降凝聚性,以使它在沉淀的过程中能很快和彻底的进行“泥”(污泥)、“水”(出水)分离。所以在废水生物处理中污泥性状的判断就非常重要。 相似文献
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张济宇 《石油化工环境保护》2001,(1)
日立普兰德公司开发了不用稀释高浓度氨废水的处理装置。该装置是用把硝化细菌封入树脂制的载体处理高浓度氨废水的方法 ,即排水中的氨在硝化槽中硝化细菌的作用下将氨氧化成硝酸 ,然后硝酸则再脱氮槽内脱氮细菌的存在下变成氮气而排入大气中。该方法广泛应用于化工厂废水、垃圾浸出水等含高浓度氨的各种废液处理。特点 :1 .AH菌的硝化速度与硝化槽内废水中氨的浓度成正比 ,也就是说 ,废水中氨的浓度越高 ,AH菌的硝化速度越快 ;2 .含氨态氮 1 0 0 0 mg/L高浓度的废水处理后 ,氨态氮的浓度可降至 1 0 mg/L以下 ;3.处理时间比稀释法缩短大… 相似文献