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191.
国内对长期困扰海南特区经济发展的天然橡胶加工废水进行完全混合污泥法研究的较少。利用塔式曝气装置对经高效混凝预处理后的该种废水进行完全混合活性泥法处理。废水COD、SS去除率受HRT、DO浓度影响较大。废水在装置中的最佳HRT=10h,此时COD的去除率为75.9%,SS的去除率为81.4%。反应装置中的最适溶解氧浓度为0.92mg/L,此时COD、SS的去除率达到最大,为83.7%、83.2%。  相似文献   
192.
鄂尔多斯焦化废水综合治理方案研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
焦化废水属于难治理的废水之一,目前通用的生化法对治理其废水,投资高费用大,但均达不到治理目标.结合循环经济、综合利用的思路,对目前各种处理工艺技术要点分析的基础上,文章提出物化处理焦化废水,处理后综合回用的新思路.  相似文献   
193.
《环境科技》2007,20(2):47-47
针对印染行业耗水量大、废水成份复杂、水质色度较高和中水回用有难度的状况,江苏省积极组织对印染行业中水回用的选点攻关,经过  相似文献   
194.
居华 《环保科技》2002,8(2):19-22
介绍用 SBR法 (序批式活性污泥法 )处理酱油、酱菜食品废水。当废水CODCr值在 2 0 0 0~ 4 0 0 0 mg/ L 时 ,经 SBR生化处理后的出水可达 GB8978— 1 996《污水综合排放标准》二级标准。设计的 SBR工艺简单 ,工作稳定性好 ,操作管理方便。  相似文献   
195.
提高酚氰废水生化处理工艺的效率   总被引:2,自引:0,他引:2  
主要介绍了投加葡萄糖类物质显著提高煤气厂酚、氰废水生化处理装置效率的情况 ,并对其机理进行了分析探讨  相似文献   
196.
化学絮凝—SBR法处理味精废水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用化学絮凝联用 SBR法对味精废水进行处理 ,该方法比较符合味精生产厂家的实际并取得了较好的初步结果  相似文献   
197.
植物油脂废水处理工艺经济性分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了植物油废水处理工艺,从工艺流程选择、预处理单元组合,絮凝剂优选、生物处理、污泥处理几方面讨论了提高植物油废水处理经济性的措施。  相似文献   
198.
复合诱变菌处理氨氮废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用诱变技术对微生物菌种进行了诱变处理,分别研究了紫外线诱变菌、硫酸二乙酯(DES)诱变菌和复合诱变菌对含氨废水的降解性能。结果表明,复合诱变后获得的变异菌株Z5对含氨废水中NH4^ -N的去除率比单独采用紫外线或DES诱变后获得的菌株有明显的提高。混合菌种对化肥行业废水中COD的NH4^ -N的去除率可以达到95%~98%,出水能达到行业一级排放标准。  相似文献   
199.
曲霉对水中重金属的吸附去除   总被引:15,自引:0,他引:15  
利用2种曲霉A.sojae M146和A.oryzae M149的菌体,作为吸附剂对水中Pb^2+和Cd^2 进行去除实验。结果表明,曲霉菌体的最佳培养时间为72h,吸附的最佳pH为5.5、温度为30℃、时间为1h。在最佳实验条件下,A.sojae M146对Pb^2 和Cd^2 的吸附率,分别为69.76%和72.28%;A.oryzae M149对Pb^2 和Cd^2 的吸附率,分别为60.64%和81.34%。使用稀碱溶液对曲霉菌体进行浸泡预处理后,可提高对重金属的吸附去除效果;而使用稀释、乙醇水溶液以及蒸馏水对菌体浸泡后,明显降低了重金属的去除效果。Na2CO3和EDTA溶液,可以有效地将重金属从曲霉体上解吸下来,从而达到重复利用菌体作为吸附剂的目的。  相似文献   
200.
Seed yeast cultivation for salad oil manufacturing wastewater treatment   总被引:5,自引:0,他引:5  
The mixture of five yeast strains obtained from soil could remove about 85% TOC of oil-rich wastewater in batch test.While the highest MLSS was obtained at an N:C of 1:5,the oil removal decreased with the increase of N:C during yeast sludge cultivation.Ammonium chloride was the best nitrogen source for yeast cultivation from the viewpoint of yeast growth and oil utilizxation.An ammonia concentration of over 1300 mg/L led to mass death of yeast at a pH of 5.The ammonia concentration should be controlled at a level of 1000 mg/L or lower.  相似文献   
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