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111.
活性污泥工艺模拟系统软件在氧化沟中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
采用基于IAWPRC活性污泥法模型开发的活性污泥工艺模拟系统软件,对氧化沟的运行结果进行了模拟.结果表明,实际运行的水力停留时间满足去除COD和氨氮的需要,模拟出水与实际氧化沟相应的出水值相一致,该软件具有稳定性好,收敛速度快的特点.  相似文献   
112.
我国城市生活污水处理方法述评   总被引:17,自引:0,他引:17  
城市化和工业化进程的加快,生活污水污染日趋严重,制约了社会经济的可持续发展。本文提出了城市生活污水处理规模和工艺的选择原则。论述了主要工艺方案的优选方法。就技术引进、工序和设备的省略、进水标准的确定,以及建设资金筹集和经营模式等专题,提出了建议和对策。  相似文献   
113.
一种克服活性污泥膨胀的废水处理新工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
完全混合式活性污泥法是我国应用较广的一种工业废水处理工艺,但由于其自身的特点而容易在运行中发生污泥膨胀问题.本文介绍了一种能经济、有效地克服完全混合式活性污泥法中污泥膨胀的新工艺,即选择器——完全混合式活性污泥法工艺.  相似文献   
114.
煤气站废水剩余活性污泥好氧消化处理试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
某煤气站含酚废水剩余活性污泥中可生化处理的MLVSS浓度占总MLVSS浓度的59.3%.采用好氧消化处理,在30℃条件下间歇运行17天,MLVSS的降低可达44.9%.提高温度时,污泥降解速率亦提高,但转入液相的难生物降解产物也增加.本文还对剩余活性污泥好氧消化动力学进行了推导,并提出了其动力学常数的简捷求定方法。  相似文献   
115.
本文根据活性污泥处理系统的物料平衡关系,提出PACT活性污泥中生物质量和粉末活性炭(PAC)质量的计算和测定方法.计算结果表明,曝气池混合液中PAC浓度随着PAC投加量和泥龄与水力停留时间的比值的提高而增加.通过实际测定活性污泥PAC在不同温度时的挥发量,得出三个联立方程式的基本系数,从而测得实际的PAC活性污泥试样中生物质量和PAC质量.  相似文献   
116.
污泥膨胀的判断技术及对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
在污水的生物处理技术中,活性污泥法是被经常采用的一种工艺。它在技术上或经济上都比较理想,但仍然存在污泥膨胀的难题。许多研究人员对污泥膨胀的原因和对策进行了研究,但看法各异。本文主要介绍有关的研究成果和经验,以供读者参考。一、污泥膨胀的发生条件 (一)污泥膨胀当污泥体积指数SVI值在50~100时,活性污泥法有良好的处理效果。当SVI超过200时,污泥沉降性能差,固液分离困难,出水中污泥流出多,水质显著恶化。这一现象,称为膨胀。  相似文献   
117.
碳酸锶生产中"三废"综合利用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了碳还原法生产碳酸锶过程中"三废"的主要成分;提出了用克劳斯燃烧法和吸收氧化法生产硫磺,用直接合成法和4级联合吸收法生产硫脲综合利用废气的途径;提出了2种治理废水方案,不仅达到脱硫、脱氮、降解有机物目的,而且还可得到硫磺、碳酸氢氨副产品;探讨了锶渣在砖、水泥的生产及公路工程建设中应用的可行性.  相似文献   
118.
环保疏浚底泥干化技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
环保疏浚过程中产生的大量污染底泥堆放在底泥堆场,不能快速干化,长时间占用土地资源,增加工程投资。在总结分析国内外环保疏浚底泥干化技术的基础上,系统地介绍不同底泥干化技术及其应用现状,并分析存在的问题,探讨了今后的发展趋势。  相似文献   
119.
为了提高传统污水处理工艺的脱氮除磷效率、实现污泥资源化,本实验通过超声破解污泥获取碳源,采用耗氧呼吸速率分析上清液作为碳源的可行性,并将上清液回用于生活污水,考察其对A2O工艺长期运行的脱氮除磷效果和微生物群落结构的影响。结果表明,上清液中可降解有机物达到76.2%,具有作为内碳源的潜能;上清液和生活污水按1∶15投入A2O反应器后,氮、磷的去除率分别从63.2%和53.4%提高到了82.1%和94.7%;上清液明显改变了微生物群落结构,使除磷菌Actinobacteia和反硝化聚磷菌Sphingobacterium富集。  相似文献   
120.
研究了污泥淤砂分离器对分离原污泥所得的底流污泥进行再分离时,分离分流污泥的性质。实验结果表明,原污泥MLVSS/MLSS为0.372,1次分离后得到的底流污泥MLVSS/MLSS为0.222,2次分离后得到的底流污泥MLVSS/MLSS为0.126,表明通过底流污泥再分离,能够进一步降低底流污泥中生物有机质的含量,提高底流污泥中无机淤砂的含量。同时,原污泥CST为2.85(s·L)/g SS,1次分离后得到的底流污泥CST为0.98(s·L)/g SS,2次分离后得到的底流污泥CST为0.12(s·L)/g SS,表明底流污泥再分离进一步提高了底流污泥的脱水性能,最终得到的底流污泥脱水性能良好。  相似文献   
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