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71.
膜生物反应器处理印染废水技术研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
采用小试规模(148L/d)的厌氧-好氧膜生物反应器处理印染废水.当水力停留时间为14小时,进水COD、色度分别为208.54~2592.00mg/l、32~256倍,通过水解酸化-体式膜生物反应器试验,系统对COD、色度的去除率分别达到了80%~90%、87.5%.出水水质浓度或指标分别为21.80~363.20mg/l、8倍,具有良好的处理效果.厌氧-好氧膜生物反应器工艺处理印染废水技术可行、操作简单、易于管理、可为工业规模应用提供技术参考.  相似文献   
72.
魏庆芝 《环境科技》2006,19(5):30-32
介绍了采用厌氧-缺氧-接触氧化(即A2/O)组合工艺处理氨纶生产废水的流程和设计参数,通过近半年的调试数据,反应季节对A2/O组合工艺处理氨纶生产废水的影响和可行性。提出运行过程中需要控制的参数,提供设计和运行参考。  相似文献   
73.
复合式厌氧反应器处理城市污水试验研究   总被引:7,自引:1,他引:7  
采用弹性立体填料的复合式厌氧反应器处理城市污水。研究结果表明 ,该装置处理城市污水效果显著 ,当进水COD在 87~32 0mg L范围内 (平均 2 2 7mg L)变化 ,水力停留时间大于 5 .2h ,反应系统的容积负荷小于 0 .86KgCOD m3.d时 ,常温下COD去除率大于60 % ,出水COD平均为 81mg L ,SS去除率大于 77.8% ,出水SS小于 30mg L ;反应系统在试验条件下温度与溶解性COD去除率成正相关。试验还得出了系统处理城市污水溶解性BOD5去除率随HRT变化的降解动力学模式。  相似文献   
74.
UAMR中温处理高浓度啤酒废水研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了上流厌氧复合反应器(UAMR)中温处理高浓度啤酒废水的工况,并对反应器运行性能的影响因素进行了分析。试验结果表明,在35℃时,当进水有机容积负荷为8~12kgCOD/m^3·d,水力停留时间HRT〉0.4d时,COD去除率可达到80%以上,沼气CH4含量为70.3%,反应器平均生物积累产率为0.0504kgvss/kgCOD。  相似文献   
75.
研究了离聚物(MPET)粉末对Cr^3 的吸附性能,探讨了不同的吸附温度、时间、pH值和不同的初始浓度对吸附性能的影响,实验发现Cr^3 在较低温度下和pH为4时能被MPETO分末很好地吸附,最大饱和吸附量为11.80mg/g,实验表明MPET废纤维很可能发展成为一种经济的吸附重金属离子的材料。  相似文献   
76.
超深厌氧塘的技术特性   总被引:8,自引:0,他引:8  
超深厌氧塘是一种稳定塘新工艺。与常规厌氧塘相比,具有BOD5容积负荷大、占地面积小,受温度影响小的优点。探讨了它的工作机理,本研究确定了负荷、水深和去除率之间的定量关系以供实际应用。  相似文献   
77.
酚二碳酸法测定水中硝酸盐氮影响因素很多.本文通过实验和理论两个方面探讨了酚二碳酸显色剂制备反应条件及贮存时间,探讨了待测样品残渣放置时间对样品分析结果的影响.研究结果证明二酚磺酸制备反应温度应在98℃以上,贮存时间不应超过一个月,样品残渣放置时间不应超过15min以进行硝化反应.  相似文献   
78.
李彦春 《环境科技》1991,4(4):39-41,38
本文对国外厌氧处理城市污水的研究应用及发展动向进行了综合讨论分析。介绍了附着增长系统及悬浮增长系统分别处理城市污水的运行情况,主要阐述了各种新型高效反应器在处理城市污水时需要控制选择的参数及它们各自的净化能力。给出了该技术在城市污水处理领域大规模在全世界广泛应用有待于解决的问题,以及厌氧技术处理城市污水时的自身的局限性。  相似文献   
79.
北京市工业废水和城市污水中菊酯类农药残留分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了基于18C固相萃取柱和气相色谱/电子捕获(GC/ECD)分析水体中环境激素类物质--菊酯类农药的分析方法,并对方法的回收率、灵敏度进行了评价,同时分析了北京市七类典型污染点源50个采样点位菊酯类农药的浓度,检出的菊酯类农药包括联苯菊酯、氰戊菊酯、氯氰菊酯和溴氰菊酯,其检出率都较低,低于22%.检出菊酯类农药的浓度范围是0.013~1.246μg/L.该方法对菊酯类农药的回收率达到67.7%~96.2%,检测限为0.010~0.015μg/L.溴氰菊酯在废水排放中的达标率为100%.  相似文献   
80.
一、现状概述王串场集中供热锅炉房始建于1994年,于1994年和1996年分别安装了两台14W的热水锅炉建有四个换热站,采用二次网间接供热的方式。2001年分局又投资增建了一台14W的锅炉。至此,王串场集中供热锅炉房的供热能力已增加到42MW,供热面积近50万平方米。随着供暖规模的日益扩大,供暖半径的增加,系统中水力失调的问题日趋明显。具体表现为热源近端的用户,部分居民室内温度过高,多为20℃以上;远端热用户室内温度过低,反复到供热站请修。解决系统中水力失调的紧迫性越来越强烈。所谓“水力失调”即系统在实际运行时,流经各热力站、热用户的水量与设计水量不符,  相似文献   
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