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相似文献
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1.
SBR法处理柠檬酸废水的试验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
SBR法处理柠檬酸废水的实验研究结果表明:当柠檬酸废水COD浓度为500-2500mg/L时,采用16h运用周期,曝气进水,对COD均有很好的去除效果,一般在90%左右;当进水pH在3-10的范围内,对COD去除率没有多大影响,但保持进水pH在7-8之间可以缩短反应时间;出水浊度与污泥的沉降性能有关,进水结束时MLSS应在3.5g/L左右。  相似文献   

2.
SBR法处理磺胺废水的试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用SBR法进行了磺胺废水的处理试验研究。结果表明,SBR处理工艺可有效地处理磺胺废水,在进水CODCr浓度为2901~3147mg/L时,其去除率最高可达94.5%,SO4^2-浓度在4500mg/L以下对处理效率无影响;SBR反应停留时间以32h为宜,曝气周期以8h为佳。  相似文献   

3.
硫酸法味精废水的厌氧处理试验   总被引:10,自引:0,他引:10  
采用工业小试规模的厌氧生物膜反应器处理硫酸法味精废水的试验研究表明,对于低碳硫比的味精废水必须严格控制进水浓度和水力负荷,才能保证甲烷化过程顺利完成。  相似文献   

4.
医药有机废水中CODcR2000-3000MG/l,bod5300-500MG/l,pH为4-5左右,采用SBR法处理后,CODcr去除率大于85%,BOD5去除率大于90%,pH6-9。为废水后续处理达标奠定了良好的基础。  相似文献   

5.
SBR法处理柠檬酸废水的实验研究结果表明 :当柠檬酸废水COD浓度为 5 0 0— 2 5 0 0mg/L时 ,采用 16h运行周期 ,曝气进水 ,对COD均有很好的去除效果 ,一般在 90 %左右 ;当进水 pH在 3— 10的范围内 ,对COD去除率没有多大影响 ,但保持进水pH在 7— 8之间可以缩短反应时间 ;出水浊度与污泥的沉降性能有关 ,进水结束时MLSS应在 3.5 g/L左右。  相似文献   

6.
SBR法处理高浓度氯霉素废水的实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

7.
8.
SBR处理豆制品废水的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
  相似文献   

9.
采用SBR法处理豆制品废水的试验表明 ,SBR能有效去除COD和TKN(总凯氏氮 ) ,在确定的工艺参数下 ,即进水 1h、限制性曝气 9h、沉淀 1h、出水闲置 1h、进水COD浓度在 60 0 0mg/L以下、污泥负荷在 1 .5 0kgCOD/kgMLSS·d以下时 ,去除率均在 92 %以上  相似文献   

10.
难降解混合化工废水预处理试验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对某化工开发区混合化工废水进行预处理试验研究,分别对铁还原后加中和混凝沉淀以及直接中和混凝沉淀两种预处理方法进行了试验,重点讨论了铁还原工艺的各种影响因素。研究了曝气与不曝气,加炭与不加炭以及不同CODCr、不同pH值对铁还原处理效果的影响,并考察了铁的消耗与废水中铁离子的作用及变化情况。  相似文献   

11.
在SBR中利用光合细菌球形红细菌污泥颗粒进行模拟氯苯废水处理的初步研究,结果表明,采用球形红细菌污泥颗粒处理模拟氯苯废水的SBR系统是可行的,其降解氯苯过程符合Monod一级反应动力学方程。当进水氯苯浓度在125~187.5 mg/L变化时,处理效率都能稳定在90.5%~95.6%之间;其最佳工艺条件为反应时间6 h、DO 4.75~5.0 mg/L、沉淀时间1.5 h、污泥颗粒浓度4 000~6 000 mg/L。在污泥颗粒浓度4 000 mg/L、DO 5.0 mg/L、反应时间6 h的最佳条件下,当进水COD为748.1 mg/L、氯苯浓度100 mg/L时,COD的去除率达90.9%,处理后出水COD满足国家一级排放标准要求。  相似文献   

12.
在SBR中利用光合细菌球形红细菌污泥颗粒进行模拟氯苯废水处理的初步研究,结果表明,采用球形红细菌污泥颗粒处理模拟氯苯废水的SBR系统是可行的,其降解氯苯过程符合Monod一级反应动力学方程。当进水氯苯浓度在125~187.5 mg/L变化时,处理效率都能稳定在90.5%~95.6%之间;其最佳工艺条件为反应时间6 h、DO 4.75~5.0 mg/L、沉淀时间1.5 h、污泥颗粒浓度4 000~6 000 mg/L。在污泥颗粒浓度4 000 mg/L、DO 5.0 mg/L、反应时间6 h的最佳条件下,当进水COD为748.1 mg/L、氯苯浓度100 mg/L时,COD的去除率达90.9%,处理后出水COD满足国家一级排放标准要求。  相似文献   

13.
炼油催化剂生产过程中产生的高盐度、高无机质的高氨氮废水难以处理。研究将短程硝化反硝化生物脱氮技术应用于该种废水的处理。实验同时控制反应器温度(31℃)、溶解氧(≤1.5 mg/L)、pH值(7.8~8.7)和污泥龄(30 d),较快地实现催化剂废水短程硝化污泥的驯化,亚硝酸盐平均积累率达到了97.4%。在此基础上,结合在线监控ORP、pH值变化情况及短程硝化反应动力学研究,较好地实现了炼油催化剂废水的短程硝化。  相似文献   

14.
温度、基质对SBR去除氨氮与总氮的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
序批式反应器(SBR)培养普通好氧污泥后,分别以淀粉、葡萄糖、乙醇、乙酸和甲醇为基质,在20、28和36℃3个不同温度条件下探讨NH4+-N与TN的去除规律。实验结果表明,随着温度的升高一般均可以提高系统对NH4+-N和TN的去除效果;但在其他条件相同时,不同的基质对系统脱NH4+-N和TN的效率不同,一般以乙醇和葡萄糖的效率为最高,在28℃时NH4+-N分别去除率达到88.4%和92.2%,最后出水TN去除率达到91.2%和93.5%。微生物在转化氮素时,不同基质以及在不同温度对脱氮过程的调控机制则存在显著的差异。  相似文献   

15.
SBR法短程硝化-反硝化生物脱氮工艺的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
针对目前传统生物脱氮工艺存在的问题 ,结合国内外在该方向的研究现状 ,以实际豆制品废水为研究对象 ,控制反应器内混合液温度在 31± 0 .5℃的条件下 ,实现了短程硝化 反硝化生物脱氮工艺 ,NO-2 N NOx N的比率始终维持在90 %以上。并在此试验基础上 ,考察了曝气时间对反应器内氮形态变化的影响及系统对进水COD和NH3 N浓度的抗冲击负荷能力。结果显示 ,曝气时间对硝化效果影响较大 ,同时 ,本工艺具有较强的抗冲击负荷能力。  相似文献   

16.
对序批式反应器 (SBR)用于牛场污水的处理进行了试验研究 ,主要研究了三个水力停留时间 (HRT)和有机负荷率对污染物去除率、出水水质和污泥特性的影响。试验结果表明 ,对 10 0 0 0mg/LCOD牛场污水 ,使用 1dHRT ,相应有机负荷率为 10gCOD/L·d时 ,混合出水COD、TS、VS、TKN和TN的去除率分别为 45 %、2 1.4%、34 .2 %、5 3.2 %和 2 2 .2 % ,上清液出水的分别为 80 .2 %、6 3.4%、6 6 .2 %、75 %和 38.3% ;两种出水的SCOD和NH3 N去除率相同 ,分别为 5 0 .0 %和 76 .5 %。经SBR处理后 ,污泥的沉降浓缩性能也有了比较明显的改善。  相似文献   

17.
本文从SBR反应器的原理及其工艺特征出发 ,讨论了SBR反应器的类型和运行模式。分析认为 ,SBR反应器将在有机废水的处理方面有着广泛的应用 ,预计不久的将来 ,SBR及在其基础上开发的CASS、ICEAS等新工艺在生产中的应用将有所突破  相似文献   

18.
对SBR法处理保险粉废水的可行性进行了研究。结果表明,活性污泥经驯化后能较好地适应保险粉废水。该工艺在悬浮性固体(MLSS)含量为4 g/L,污泥负荷为0.23 kg COD/(kg污泥·d),水力停留时间(HRT)10 h,溶解氧(DO)2~4 mg/L以及实验温度25~35℃,周期为12 h的运行条件下,对COD的去除率为89.3%,完全达到该废水行业排放标准要求。其适宜的污泥龄为20 d,为中试和工艺设计应用提供了参考。  相似文献   

19.
生物强化技术提高SBR系统对低温苯胺废水处理能力的研究   总被引:1,自引:2,他引:1  
为了考察高效菌株生物强化效能,解决低温条件下含苯胺废水处理效果差的问题.选择实验室筛选的高效低温苯胺降解菌JH-9为研究对象,考察了其苯胺降解能力和絮凝特性,并采用生物强化的方法将其投加到SBR反应系统中,考察其对提高系统低温条件下(12℃)含苯胺废水的处理能力的改善.结果表明:JH-9细菌在初始苯胺浓度为250 ms/L的培养液中培养52 h,去除率可达100%,其对石化废水中的其他污染物也有一定的降解能力,并且具有产絮能力.将其应用于SBR的强化系统对提高系统低温条件下(12℃)对苯胺去除效果很有效,针对含有苯胺174 mg/L的石化废水,强化系统对苯胺的去除率达到97.8%.除此以外该菌对系统TOC的去除、污泥的MLSS、MLVSS、SV等指标均有一定改善,利于保证系统快速启动和稳定运行.  相似文献   

20.
The sequencing batch reactor is a viable and flexible tool for the treatment of domestic and industrial wastewater. It removes not only carbonaceous matter, but also nitrogenous species and some biological nutrients. From the economic and operational points of view, it has advantages over the so-called conventional activated sludge system. Besides this, it can be used in various wastewater environments without any major problem. This paper explores the relative advantages of the reactor, its technical background, and its application in various fields. Some case studies in which it has been successfully adopted are described.  相似文献   

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