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521.
泡沫分离—厌氧—好氧工艺处理表面活性剂废水 总被引:4,自引:0,他引:4
采用泡沫分离-厌氧-好氧工艺对高浓度的表面活性剂废水进行了研究。试验和工程运行结果表明,该废水经泡沫分离后浓缩液进入UASB厌氧反应器,可大大减小反应器的体积,厌氧出水再经过水解、接触氧化工艺处理,CODCr总去除率可达88.4%,各项指标均达到排放标准。 相似文献
522.
耿帅 《安全.健康和环境》2010,10(2):36-37
为了能够准确地预测聚合反应器发生泄漏时丙烯的扩散分布,提高应急救援工作效率,应用CAMEO软件包进行预测,通过该软件包中ALOHA、MARPLOT软件连用,解决了量化和图形显示问题。 相似文献
523.
Li Jun Peng Yongzhen Gu Guowei Wei Su 《Frontiers of Environmental Science & Engineering in China》2007,1(2):246-250
An aerobic sequencing batch biofilm reactor (SBBR) packed with Bauer rings was used to treat real domestic wastewater for
simultaneous nitrification and denitrification. The SBBR is advantageous for creating an anoxic condition, and the biofilm
can absorb and store carbon for good nitrification and denitrification. An average concentration of oxygen ranging from 0.8
to 4.0 mg/L was proved very efficient for nitrification and denitrification. Volumetric loads of TN dropped dramatically and
effluent TN concentration increased quickly when the concentration of average dissolved oxygen was more than 4.0 mg/L. The
efficiency of simultaneous nitrification and denitrification (SND) increased with increasing thickness of the biofilm. The
influent concentration hardly affected the TN removal efficiency, but the effluent TN increased with increasing influent concentration.
It is suggested that a subsequence for denitrification be added or influent amount be decreased to meet effluent quality requirements.
At optimum operating parameters, the TN removal efficiency of 74%–82% could be achieved.
Translated from Acta Scientiae Circumstantiae, 2006, 26(5): 728–733 [译自: 环境科学学报] 相似文献
524.
采用分子生物学手段,通过构建16S rDNA基因文库,对新型剩余污泥减量化处理系统——序批式生物砾间接触氧化反应器中细菌多样性进行了系统发育分析,并讨论了多种细菌共存对剩余污泥减量化的贡献.共有72个克隆子用于细菌系统发育分析. 结果表明:填料表面附着细菌与孔隙内细菌由变型菌属、噬纤维菌-屈挠杆菌-拟杆菌组(CFB)、硝化杆菌科、低G+C革兰氏阳性细菌、高G+C革兰氏阳性细菌、疣微菌科和绿菌科等七大类细菌组成. 其中,优势菌群分别是以兼具呼吸/发酵代谢方式的β变形菌纲(分别占生物膜和内泥中克隆子总量的18%和35%)和δ变形菌纲,以及以呼吸/发酵为主要代谢方式的CFB(分别占克隆子总量的24%和23%). 多种细菌对剩余污泥减量化的主要功能可归纳为能量解偶联、共代谢作用、生物溶胞作用和慢性生长种群的影响. 相似文献
525.
CSTR和MBR反应器的短程硝化快速启动 总被引:3,自引:6,他引:3
为实现短程硝化的快速启动,采用完全混合反应器(CSTR)和膜生物反应器(MBR)进行短程硝化启动性能对比研究,考察两个反应器在启动时间、氮素转化和污泥性能3个方面的差异.结果表明在进水C/N=1,温度为30℃±1℃,pH为7.5~8.0,DO为0.6~1.0 mg·L~(-1),结合缺氧/好氧比为1∶3(15 min∶45 min)和缩短HRT,CSTR和MBR分别运行56 d和44 d成功启动短程硝化,MBR启动周期较短.运行至第14 d、第28 d和第56 d时,CSTR和MBR亚硝累积率平均为51%、66%、89%和50%、71%、93%,硝酸盐氮生成速率(以NO_3~--N/MLVSS计)依次为7.4、4.0、1.7和7.6、3.5、1.0 mg·(g·h)~(-1),MBR在第28 d和第56 d表现出较高的亚硝累积率和较低的NO_3~--N产率,有利于短程硝化的快速启动.整个运行过程中,两个反应器内的亚硝化污泥均呈黄色,SVI在55~110 mL·g~(-1),MLVSS/MLSS稳定在0.6~0.8左右,良好的污泥性能为CSTR和MBR短程硝化的快速启动创造了有利条件.MBR在短程硝化快速启动中展现出更明显的优势. 相似文献
526.
微电解—SBR组合工艺处理漂染废水 总被引:4,自引:0,他引:4
采用微电解-SBR组合工艺对漂染废水进行了处理研究。结果表明,以微电解作预处理,使 漂染废水的可生化性BOD5/COD比值为0.22-0.26提高到0.35-0.57。再经SBR法和炉渣吸附法处理后,各项水质指标均达GB8978-88《污水综合排放标准》中纺织印染工业的一级标准。 相似文献
527.
生物脱氮除磷机理及技术进展 总被引:1,自引:0,他引:1
生物脱氮除磷技术一直是污水处理领域所关注的重点。笔者介绍了传统生物脱氮除磷机理及其相关进展,并从反应器和机理两方面介绍了几种高效、经济、实用的生物脱氮除磷工艺。 相似文献
528.
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
余颖雄 《安全.健康和环境》2005,5(10):15-17,35
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
529.
投加Fe3O4能够在一定程度上强化有机物的厌氧降解过程,而进水有机负荷是影响厌氧系统处理效率的重要因素.本研究通过分阶段提升进水有机负荷,对比考察了Fe3O4的加入对UASB厌氧反应器运行效能及污泥性质的影响.结果表明,当有机负荷低于3.2 kg·m-3·d-1时,两反应器内有机物厌氧水解效率并无显著性差别.而当有机负荷提升至6.4、12.8、25.6 kg·m-3·d-1时,Fe3O4对有机物厌氧水解效率表现出一定的促进效果,且有机负荷越高,Fe3O4对厌氧水解的促进效果越显著.与此同时,Fe3O4对厌氧产甲烷过程也表现出明显的促进作用,在有机负荷分别为1.6、3.2、6.4、12.8、25.6 kg·m-3·d-1时,添加Fe3O4的反应器中平均甲烷产率分别为对照组的3.55、2.37、1.26、1.16和1.06倍.这一现象表明Fe3O4对产甲烷过程的促进效果与有机负荷密切相关,且有机负荷越低,Fe3O4对厌氧产甲烷效率的增强作用越明显.此外,本研究还分析了运行过程中污泥粒径和胞外聚合物的变化,发现Fe3O4的加入可以有效促进厌氧污泥颗粒化进程. 相似文献
530.