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相似文献
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1.
周敬红  孙蕾  兰雯  王双飞 《环境科学》2008,29(12):3445-3449
对自行研制的上流式多级厌氧反应器(UMAR)处理木薯淀粉废水的启动和运行特性进行了研究.结果表明,UMAR反应器启动周期短,易培养出活性高的颗粒污泥,经过40 d的运行,COD去除率可达84%,VSS/TSS由78%增加到90.4%.UMAR处理效率高,水力停留时间(HRT)为4 h,进水COD为6 250 mg/L,容积负荷为24 kg/(m3·d)时, COD去除率在75%以上.UMAR反应器对负荷提高、低pH冲击、进水水质的改变表现出良好的耐受能力.  相似文献   

2.
介绍UASB反应器的基本结构和原理,并从工艺思想的角度对该反应器进行了分析,即UASB反应器是现有废水处理工艺成果与微生物细胞固定化技术相结合的产物,最后总结了UASB反应器的应用特点及下一步的发展方向;认为UASB反应器具有容积负菏率高,处理容量大、运行稳定等优点,是对现代厌氧反应的一个突破;若能将厌氧与好氧有机地结合起来,则能更好地发挥各自的优点,会有较好的应用前景。  相似文献   

3.
本文在参阅国内外有关资料的基础上,结合自己的设计经验,对 UASB 反应器的工艺设计进行了综述、归纳,其中包括:反应器的容积、高度、进水系统、三相分离设备等几部分,文中提出的设计准则和设计参数对科研、设计和运行管理人员都有很大参考价值。  相似文献   

4.
棉浆黑液粘度大,有机物含量相对不高,不适合于搞碱回收,但又没有其它切实可行的办法加以解决。针对这种情况,我们进行了用UASB反应器(升流厌氧污泥床反应器)处理棉浆黑液的实验,取得了较好的效果。一、黑液水质分析本试验所有黑液为新乡化纤厂棉浆车间黑液。其成份见表1。  相似文献   

5.
上流式厌氧污泥反应器在石化高浓度废水预处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了更加有效地处理己内酰胺高浓度废水,在原A/O处理系统前采用上流式厌氧污泥反应器先对高浓度己内酰胺废水进行预处理.工业应用结果表明:由于己内酰胺高浓度废水中含有大量的硫酸盐、磷酸盐和硝酸盐等无机酸盐,因此必须严格控制反应系统进水的pH值在5.5~6.5之间,以有效保证系统平稳运行,防止酸化;当COD控制在8000~12000mg/L时,COD的去除率可达到55%以上,达到了处理后的水质要求.  相似文献   

6.
本文是应用新型、高效的第二代厌氧消化器──上流式厌氧污泥床(简称UASB)反应器处理以薯干为主要原料的柠檬酸发酵废水中试研究报告。中试(8.5m3)证实了实验室(50升)研究结果,并为大规模处理提供了科学的装置设计依据和工艺技术参数.中温(35±2℃)条件下,中试容积负荷6.4kgCOD/m3·d,COD去除率90.2%,容积产沼气率3.2m3/m3·d。  相似文献   

7.
内循环上流式厌氧污泥床启动研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
于军 《环境工程》2000,18(4):16-18
介绍了内循环上流式厌氧污泥床工艺及生产性实验启动的研究情况 ,就启动过程中发现的问题进行讨论 ,总结启动过程中应注意的事项  相似文献   

8.
模拟IC厌氧生物处理工艺处理棉浆废水,废水COD去除率可达85%以上,产生的沼气可以作为提升的动力,实现了反应器内部水力循环。而且该工艺废水停留时间短、运行稳定、能够承受高浓度悬浮物,所以该工艺适合于棉浆废水的处理。  相似文献   

9.
上流式厌氧污泥床法在处理抗生素废水中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以处理庆大霉素提炼废水试验研究为例,经过连续运行试验,证明用上流式厌氧污泥床法处理抗生素废水是可行的.此法工艺简单,操作容易,只要培养出一个高活性的污泥床就可以达到预想的处理效果.  相似文献   

10.
用厌氧折流板反应器处理碱法草浆黑液   总被引:16,自引:0,他引:16  
在不添加氮、磷营养盐和不调节进水PH值条件下,用厌氧折流板反应器(ABR)处理碱法草浆黑液。结果表明,在HRT=10.6d、Nv=5.3kgCODcr/m^3.d、PH=13.6和COD.r=56100mg/L时,COD.r去除率为42%,达到厌氧处理法的最大去除率的84%。  相似文献   

11.
抗生素类制药废水的有机污染物浓度高,可生化性差,微生物不易降解,处理难度很大。采用动态试验对厌氧折流板反应器(ABR)处理某头孢类制药厂废水进行了研究。结果表明,当进水CODCr负荷控制在2.67—3.0kg/(m^3·d),温度控制在35.4-0.5℃时,ABR对该废水CODCr的去除率可达在50%,且其可生化性得到了有效的提高,促进了废水进一步后续生化处理的运行稳定性。  相似文献   

12.
升流式厌氧污泥床筛分强度数学模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对升流式厌氧污泥床的流动分析,提出了用离散数D定量地表示筛分强度。通过实验和回归分析,建立了D与水力负荷(L)和沼气沼气容积产量(G)的数学关系:D=0.0033L+0.045G+0.073。当D在0.088-0.095之间,用生活污水作基质,成功地培养出了颗粒污泥。  相似文献   

13.
用实验室规模的UASB反应器处理豆制品废水培养厌氧颗粒污泥。通过对颗粒污泥形成过程中的产气率、进出水COD、水滞留期(HRT)、进出水挥发酸(乙酸、丙酸和丁酸)浓度、所产气体的甲烷含量等的变化分析和对颗粒污泥中优势产甲烷菌的扫描(SEM)和透射(TEM)电镜观察,阐明颗粒污泥的形成过程及特性。实验结果表明,消化器运转50d左右形成了颗粒污泥,厌氧颗粒污泥形成期间的平均产气率为5.3L/L·d,最高产气率达到了8.1L/L·d,进水和出水COD分别为3000~5500mg/L和800~3000mg/L,平均HRT为10.4h,平均出水乙酸、丙酸和丁酸浓度分别为264.1、519.8和104.6mg/L,所产气体的平均甲烷含量为60.6%,颗粒污泥为黑色,直径0.5~3.0mm不等,沉降速率为119.6m/h,其中的优势产甲烷菌为鬃毛甲烷菌(Methanosaeta),而甲烷八叠球菌(Methanosarcina)存在甚少。  相似文献   

14.
本研究主要介绍,尝试采用UASB(Upflow Anaerobic Sludge Bed)反应器厌氧工艺处理某离子交换树脂生产废水试验。研究表明,在中温(37℃±1)环境下,容积负荷在6.0-7.0kgCODcr·m^-3·d^-1时,CODcr去除率维持在80%左右,运行稳定。本试验取得的试验效果,为以后的利用厌氧技术处理离子交换树脂生产废水提供了重要依据。  相似文献   

15.
膜法处理垃圾渗滤液新技术实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
将改进间歇式活性污泥法与FIL-MAX膜组合处理工艺相结合,应用于沈阳某垃圾场垃圾渗滤液处理工程实例中。通过实验,分析了COD、NH3-N等指标的处理效率以及影响因素,最终得出改进间歇式活性污泥法与FIL-MAX组合工艺处理在一定程度上改善膜污染、膜堵塞等常见问题。  相似文献   

16.
改进序批式生物膜法处理青霉素废水的初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用改进序批式生物膜法对高浓度青霉素废水进行小试研究 .当进水CODCr为 375 5mg/L时 ,经过最终絮凝处理后 ,出水CODCr在 30 0mg/L以下 ,总去除率达到 90 %以上 .试验确定了好氧段的水力停留时间 (HRT)为 12h .建立了改进序批式生物膜法处理青霉素废水的降解动力学模型 ,并求出了动力学参数Umax和KS,为放大设计提供了依据  相似文献   

17.
超临界水氧化法处理竹子溶解浆生产废水的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了利用目前国内最大超临界水氧化中试反应器(2.2L+1.7L)对竹子溶解浆生产废水进行处理的试验,其反应装置处理水量可以达到900~1100L/d。分析了超临界水氧化过程中不同反应温度、时间、压力及其氧气浓度对该废水COD处理效率的影响。实验结果表明:在温度为500℃、压力为24MPa,氧化反应时间为60s时,其COD去除率达到99.2%;氧化反应时间为90s时,其COD去除率达到99.95%。处理后的排水能够达到国家规定的排放标准。同时对超临界水氧化反应过程中出现的反应机理及放热现象进行了探讨。  相似文献   

18.
ABR反应器处理低浓度废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对ABR反应器处理低浓度废水的效果及运行特性进行了研究。在中温(35±0.5℃),进水有机负荷为0.5~7.0kgCODCr/(m~3.d),HRT=3~12h,进水CODCr浓度分别为150,350,550和850mg/L时,CODCr去除率分别达50%,80%~87%,86%~92%和90%~95%,反应器出水CODCr浓度在70~90mg/L。研究表明,该反应器处理低浓度废水时,不仅具有良好的处理效果,而且运行稳定。  相似文献   

19.
升流式厌氧污泥床处理含五氯酚废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了升流式厌氧污泥床反应器(UASB)在中温条件下处理含五氯酚(PCP)模拟废水时工艺特点及PCP降解机理。结果表明:①在以处理啤酒废水的厌氧颗粒污泥为接种物(VSS接种量约15 g /L),运行温度为(35±1) ℃,水力停留时间为20~24 h,进水COD浓度为2 500~2 800 mg/L;进水PCP浓度由1.0 mg/L上升至8.0 mg/L条件下,120 d左右完成启动,PCP和COD去除率分别为94%及86%以上。②高效液相色谱仪检测结果分析表明,PCP厌氧降解的途径是首先经间位脱氯生成四氯酚和2,4,6-三氯酚,再经邻位和对位脱氯生成2,4-二氯酚和邻氯苯酚,最后矿化为CH4和CO2。   相似文献   

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