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221.
曝气生物滤池(BAF工艺)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的方法而产生的一种好氧废水处理工艺.该工艺流程较短,基建费用和常年运转费用大大低于常规二级生化处理技术。通过工程实例,证明该工艺是比较理想的生活污水和低浓度工业污水的处理工艺。  相似文献   
222.
杨立 《云南环境科学》2003,22(Z1):145-146
实践证明,采用厌氧滤池--好氧接触氧化法处理啤酒废水,有很强的抗冲击负荷能力,特别是厌氧处理段负荷率达到10-15kgCODcr/m3@d,对BOD5、C0Dr、SS的去除率分别为89%、90%和88%.出水水质达到污水综合排放二级标准.  相似文献   
223.
佟庆远  陈吉宁  孙傅 《环境工程》2005,23(2):67-68,66
作为构建国家饮用水安全风险评估框架的一部分 ,开发了一种用于风险评估的水厂快滤过程动态模型。该模型通过对扩散、生物降解、吸附、脱附和反冲洗等过程的概化 ,建立了可模拟不同污染物的普适性水厂快滤动态模型。本模型以实际水厂的现场监测数据为依托 ,以CODMn、氨氮、浊度和微生物为例对模型进行了率定。结果表明模型较好地吻合了实际快滤过程。该模型将可有效地应用于评估不同过滤过程去除各种污染物的风险 ,以及识别饮用水安全风险关键控制点的工作。  相似文献   
224.
炼油厂汽提废水含较高浓度的酚 ,会对污水处理场产生冲击。采用上流式曝气生物滤池对废水进行预处理工业试验 ,取得了满意的试验结果 :出水酚浓度低于 9.0mg/L ,酚降解率 >90 % ,完全可以消除它对污水处理场的冲击。并通过工业试验为工艺设计和工业运行确定了有关参数和运行条件。  相似文献   
225.
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   
226.
《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   
227.
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   
228.
二级曝气生物滤池处理城市污水的快速启动   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了快速挂膜启动方法的最新进展,并通过对二级曝气生物滤池的快速启动试验,表明按设计流速和气水比进行连续培养形成的生物膜,具有生物的固着性好、适应高强度水力冲刷、耐冲击负荷、挂膜迅速的优点。  相似文献   
229.
曝气生物滤池技术研究与应用进展   总被引:10,自引:0,他引:10  
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技术。本文对曝气生物滤池的工艺原理、工艺特点、工艺形式进行了综合评述,对其在城市生活污水处理中去污效能、启动方式、反冲洗形式及理想填料的应用与最新研究进展进行了详细介绍,尤其对目前曝气生物滤池存在的优点与不足进行了针对性的分析。对曝气生物滤池的运行机理进行深入探讨,并进一步加强对曝气生物滤池与其他工艺组合的优化研究,将完善曝气生物滤池的工艺体系,拓宽其使用范围。因此,曝气生物滤池将在我国污水处理中具有广阔的应用前景。  相似文献   
230.
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   
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