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541.
现行城市污水生物处理系统能耗高、工艺复杂,而且污水中蕴含着能量的有机物、可作为肥料的氮和磷在处理过程中被转化、分解或以固废被处置,从而导致资源浪费.探讨了先通过生物吸附/吸收作用将污水有机物、氮、磷从水中转移到污泥中,达到污水净化的目的;再使污泥将污染物释放出来.把有机物转化为甲烷、氮、磷沉淀后回收,污泥经活化后再次用于吸附的城市污水资源化生物净化新工艺.该工艺可以最大限度地避免污染物的氧化,将极大降低能耗,同时实现资源的回收.在此论述了实现该途径的可能性与存在的问题. 相似文献
542.
根据调查研究制罐(铝质易拉罐)生产废水的来源、水质及水量,提出了“酸化破乳、中和、混凝沉淀、过滤、活性炭吸附”的处理工艺。利用实验室试验结果,在某制罐厂建成一座处理规模为400m3/d的废水处理站。废水经处理后,各项指标均符合排放标准。 相似文献
543.
利用造纸黑液活化磷矿浆,控制矿浆含水率在26% ̄28%之间,当在每克矿粉中木浆黑液投量为0.027mL,芦苇浆黑液投量为0.083mL时,磷矿浆粘度可降至0.70Pa.s以下,满足矿浆输送要求,而且所生产的鲜钙质量符合要求。为造纸黑液活化磷矿浆的应用提供了依据。 相似文献
544.
微波诱导氧化处理雅格素红BF-3B150%染料废水的研究 总被引:13,自引:0,他引:13
以颗粒活性炭为催化剂 ,建立了微波诱导氧化工艺 ,对雅格素红BF 3B15 0 %染料废水进行了有效处理 .分别考查了废水初始浓度、微波功率、微波辐照时间、活性炭粒径、活性炭用量和废水pH值对废水处理效果的影响 .该工艺对稀释 10 0倍后的实际废水 (原水COD为 2 82 4 0mg·L-1)最佳处理工艺条件为 :微波辐照时间 6min、微波辐射功率 6 5 0W、活性炭用量为 8g、活性炭粒径 2 0目以下 ,微波诱导催化氧化在酸性条件下比在碱性条件下的处理效果要好 .在此工艺条件下 ,废水脱色率达99 6 %、COD去除率达 96 8% .微波辐射雅格素红染料废水脱色表观反应动力学研究表明 ,该反应近似一级反应 ,动力学常数为 0 735 1min-1,半衰期为 0 94min .微波诱导氧化、活性炭吸附和单纯微波辐射 3种不同工艺的对比实验表明 ,微波诱导氧化工艺具有明显的优越性 ,且不会对环境造成二次污染 相似文献
545.
论述了某印染厂由生物酸化、生物接触氧化、混凝反应和沉淀、生物活性炭等主要处理单元组成的废水深度处理流程的特点和运行情况。经过该套深度处理工艺,最终出水中3种主要水质指标的浓度分别降到:COD 32~45mg/L,色度5~10倍和悬浮物12~23mg/L。三者的去除率分别高达94.4%~95.6%、95%~98%,95.4%~96%。最终出水水质不仅可以满足处理目标,而且为将来废水的回用创造了良好条件。该套处理工艺还具有投资省、运行费用低和运行稳定的优点,可供印染企业扩大再生产、可持续发展以及彻底消除印染废水的环境污染问题借鉴。 相似文献
546.
粉末活性炭及生物铁复合法在含氰废水处理中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了粉末活性炭及生物铁复合法在含氰废水处理中的应用情况,通过工业放大实验证明,复合法能大幅度提高污水COD、BOD的去除率,并能有效地防止由于水力负荷和有机负荷造成的冲击,即使对pH、温度、毒物等造成的冲击,采用复合法后,系统的恢复时间也较纯活性污泥法缩短了7d左右,经经济核算,认为含氰废水采用复合法处理是可行的。 相似文献
547.
548.
549.
粉状活性炭应用于气浮工艺中能发挥吸附和提供絮聚中心的协同作用 ,提高工艺效率。该工艺对滇池水的色度、COD、BOD及藻类的去除率分别达到 72 %、 57 2 %、 2 4 %和 97 6%。 相似文献
550.
生物—物理化学法处理制浆黑液的试验研究 总被引:4,自引:0,他引:4
采用酸中和—厌氧—好氧—生物活性炭或化学混凝综合法处理制浆黑液,探讨了酸中和处理的影响因素及厌氧处理对后段好氧处理的影响.结果表明:两种综合处理工艺对黑液中木质素及COD_(Cr)的去除有显著效果;厌氧处理比好氧处理对木质素的降解更为有利. 相似文献