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941.
焦炭和废铁屑微电解预处理垃圾渗滤液的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
研究表明,废铁屑和焦炭微电解是预处理垃圾渗滤液的一种有效方法,可去除垃圾渗滤液COD、色度和腐殖酸等污染物质,改善其可生化性、降低负荷,为后续生化处理创造良好的条件.通过静态正交实验确定废铁屑和焦炭最佳投加体积比为1∶3;最佳反应pH值为4;动态实验中,反应时间为1 h时,COD和色度去除率分别高达68%和91%;BOD/COD从0.3提高到0.5左右.  相似文献   
942.
曝气生物滤池填料的研究现状与展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
曝气生物滤池是一种将生物氧化机理与深床过滤机理有机结合的新型污水生物处理工艺,其中填料在曝气生物滤池中的作用至关重要,微生物降解有机物性能的优劣很大程度上取决于填料的特性。同时综述了近几年来国内外对曝气生物滤池填料的研究现状,并指出其今后的研究和开发重点。  相似文献   
943.
在反相微乳液体系 (十六烷基三甲基溴化铵 \正丁醇 \异辛烷 \水 )中 ,用辣根过氧化物酶催化合成木质素 对甲酚共聚物 ,证实了反应的可行性。红外光谱的结果表明 ,木质素与对甲酚发生了聚合反应 ,差示扫描量热分析的结果也表明 ,引入对甲酚改善了木质素的热性能 ,合成的共聚物最高分子量可达 189万  相似文献   
944.
农药废水是一种典型的高浓度有机工业废水 ,有机污染物浓度高 (CODCr>10 0 0 0mg L) ,可生化性差 (氯苯农药废水BOD5 CODCr=0 .0 3 ,对邻硝基氯苯农药废水BOD5 CODCr=0 .0 5 )。采用微电解和Fenton试剂氧化两种物化手段对菊酯、氯苯和对邻硝氯苯 3种废水按比例配制而成的综合农药废水进行预处理 ,结果表明 :在废水pH为 2— 2 .5时 ,经微电解处理后 ,BOD5 CODCr比值在 0 .45以上 ,可生化性提高 ;Fenton试剂对综合农药废水CODCr去除率为 60 %左右 ,色度去除率接近 10 0 %  相似文献   
945.
《环境污染与防治》2006,28(2):159-160
山梨酸生产废水对厌氧微生物潜在毒性的影响,水解酸化+曝气生物滤池在中水回用工程中的应用,邻硝基氯苯甲氧基化废液综合利用技术,室内环境污染及其防治,曝气生物滤池处理化肥工业废水的中试研究,液相微萃取技术及其在环境分析中的应用,……  相似文献   
946.
针对维生素B1生产废水成分复杂、难于生化降解、水质不稳定、固体悬浮颗粒含量高的特点,采用混凝-氧化-微电解-过滤的方法进行处理。当混凝剂三氯化铁的投加量为150 mg/L,氧化剂次氯酸钠使用量为40 mL/L,微电解反应器内pH为3~5,反应时间为50 min,混合滤料滤柱停留时间为35 min时,出水TOC、COD、色度等指标均达到了GB8978-1996所规定的二类水质的要求。  相似文献   
947.
试验对传统两段式生物反应器(TSBR)进行了改进,二段采用生物膜-膜生物反应器(BMBR);在一段HRT=SRT=2.82~4.23h,二段HRT=6.44~9.66h、SRT→∞,每日空曝气8h的运行条件下,对该工艺进行了试验研究。结果表明,系统稳定后,出水水质稳定,CODc、NH4^ -N和TP的去除效率分别为95%、80%和60%以上,膜污染得到了有效控制。  相似文献   
948.
无机微滤膜过滤阻力的研究   总被引:13,自引:1,他引:13  
本文采用孔径为0.8μm,0.2μm和50nm的无机微滤膜,考察了不同情况下膜的过滤阻力分析情况,对于造纸黑液,当浓度较低时,过滤阻力由膜阻力,吸附阻力,堵孔阻力和浓差极化阻力共同控制,当浓度较高时,吸附阻力起主要作用,过滤1g/L聚乙二醇溶液的试验结果表明,不同孔径膜的过滤阻力构成是不同的,孔径越小则吸附阻力越小,但浓差极化阻力会显著增加。  相似文献   
949.
SBR法处理垃圾填埋场新鲜渗滤液的实验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用SBR渐减曝气工艺处理模拟城市生活垃圾填埋场新鲜渗滤液,实验研究了反应器运行条件与出水水质的关系及有机碳的转移规律。研究结果表明:新鲜渗滤液经24h曝气处理后,出水COD浓度约为500mg/L,BOD5/COD降为0.14左右;出水COD浓度与容积负荷无明显相关性;COD去除率与容积负荷呈正比,并在容积负荷为5.0kg COD/m^3·d时达到最高,约95%;去除的有机碳气相转化率与容积负荷呈正比,在容积负荷为5.0kg COD/m^3·d时,有机碳气相转化率接近100%;该系统最高容积负荷为5.0kg COD/m^3d,相应的污泥浓度(以混合液悬浮性挥发固体(MLVSS)计)为7.12g/L。  相似文献   
950.
沸石滤料曝气生物滤池 (ZBAF)对氨氮的去除包括生物硝化和离子交换两种作用。中试装置启动试验表明 ,初期对氨氮的去除以离子交换作用为主 ,末期以硝化作用为主 ,不能以氨氮总去除率达到稳定作为启动过程结束的标志 ,而应以氨氮硝化去除率达到稳定作为标志。沿程试验表明 ,硝化细菌对沸石的“生物再生功能” ,实质是已被沸石交换的氨氮被水中浓度较大的其他阳离子交换下来后 ,被硝化菌所利用的现象 ;沸石表面有生物膜时 ,仍具有交换氨氮能力  相似文献   
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