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951.
952.
络合萃取法处理甲苯硝化废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用“络合萃取法“简介江苏淮河化工总厂日处理90t甲苯硝化废水的处理原理,工艺流程,投资概算,效益分析等。结论该厂的废水处理小试实验分析结果表明,运用此法效果显著。 相似文献
953.
954.
生物流化床的床层膨胀行为直接与生化反应区的水动力学和效率相关,床层膨胀特性是进行合理设计和运行的重要依据。目前流化床设计一般没有考虑生物膜的影响,但生物颗粒的流化行为有别于光滑载体,因此需要对曳力系数Cd和膨胀特性方程中的ui进行必要的修正。在综合分析基础上,探讨了优化两相流化床设计和运行的程序和方法。 相似文献
955.
生物脱氮工艺控制优化策略的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统的单污泥生物脱氮系统具有所需反应器体积大、硝化反硝化效率低及对进水COD利用率低等一系列问题,总结了提高生物脱氮工艺效率的在线控制策略,如曝气控制、外投碳源控制和污泥龄控制(SRT),为当前污水厂在工艺设计一定的限制性条件下进行在线优化以满足日益严格的排放标准提供了重要保证。 相似文献
956.
研究了生物废水处理应用于序半连续式反应器(SFBR)工艺中的微生物生长、硝化和反硝化动力学。基于活性污泥1号模型(ASMNo. 1)中的原理和结论,导出了在有氧阶段和缺氧阶段微生物生长速率、铵、硝酸盐、易生物降解基质等的反应速率及它们的物料平衡方程。在实验的基础上,对模型中的各参数采用了合适的方法进行参数估值,即:龙格库塔法解常微分方程组和黄金分割法搜索最小误差,该模型的最小误差ε≈4 799;得出了应用于本工艺中数学模型中的各动力学参数和化学计量系数,如KS 39. 997,KNO 0 .397,KNH 1 997,KOA 0 .404,KOH 0. 297, μA 0 .0026,μH 0. 207,YA 0 .24,YH. 0 6。 相似文献
957.
低浓度氨氮硝化过程中影响因素的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
一般来说硝化细菌对环境条件的变化比较敏感,而在低浓度氨氮系统中,硝化细菌对环境条件变化的敏感度比高浓度系统更大,而且其影响规律也有所不同.用富集培养的硝化细菌就温度、pH和碱度对高、低浓度氨氮硝化的影响做了研究.结果表明,低浓度氨氮硝化的温度系数(θ=1.105)大于高浓度(θ=1.099),温度对低浓度氨氮硝化的影响较高浓度大;偏碱性的环境更有利于低浓度氨氮硝化的进行,因此低浓度氨氮硝化的最优pH和Alk/N值都较高浓度高.和温度相比,pH和碱度是影响低浓度氨氮硝化过程的主要因素. 相似文献
958.
曝气生物滤池去除有机物及硝化氨氮的影响因素研究 总被引:8,自引:0,他引:8
采用以陶粒为填料的曝气生物滤池(BAF)处理低浓度生活污水,研究在气水比一定的条件下,水力负荷、有机负荷及氨氮负荷对BAF去除有机物及硝化氨氮的性能的影响.研究结果表明,当试验进水COD为105.8~156.6 mg/L,气水比为3:1的条件下,降解有机物的最佳水力负荷为1.35~1.68 m3/(m2·h),COD平均去除率为86.3%.氨氮负荷是影响反应器硝化性能的直接因素.当水力负荷为1.05 m3/(m2·h),平均进水COD为106.1 mg/L时,若使出水氨氮低于15 mg/L,则反应器能承受的最大进水氨氮负荷为0.5 kg/(m3·d)左右.并确立了相应的反应器动力学模型. 相似文献
959.
混合固定细菌单级生物脱氮技术 总被引:8,自引:0,他引:8
混合固定硝化细菌和反硝化细菌,在体积为1.0L流化床中使用模拟废水,研究了有机碳源浓度、pH值和气体体积流量等因素对混合固定体系中硝化和脱氮过程的影响。试验证明:当COD处于500~1000mg/L内,pH值在8.0~8.5之间,气体体积流量为24~42L/h时脱氮速率最高。此时,NH4^ -N去除率达90%以上,TIN去除率在80%以上。 相似文献
960.
膜生物反应器中膜分离单元运行参数优化试验 总被引:3,自引:1,他引:3
用生活杂排水对膜生物反应器中膜分离单元的运行参数进行了优化试验研究,膜分离单元采用中空纤维超滤膜,试验表明,在适宜的反冲洗和化学清洗条件下,膜的透水率可及时、有效地恢复,使膜生物反应器能长期稳定地运行。 相似文献