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亚麻生物脱胶污水与化学退浆污水有很大区别,含有各种浆料分解物、纤维屑、酸和酶等污染物,污水呈淡黄色,微酸性。本文论述黑龙江省某亚麻生物脱胶污水处理站日处理污水量300 m^3/d,采用水解酸化及接触氧化、混凝、氧化法联合脱色处理工艺,经过生物方法及物理化学方法处理后,该污水处理站排水水质满足污水综合排放标准(GB8978-1996)二级标准。该工艺技术成熟,运行稳定,实际运行费用为1.38元/m^3水,适用于小型生物脱胶污水处理。本工程投产后,每年减少COD排放量428 t/a,减少BOD5排放量221 t/a,减少SS排放量为46 t/a,有利地保护了周围的环境。 相似文献
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采用热带假丝酵母处理苎麻生物脱胶废水。将COD为23 060 mg/L的苎麻生物脱胶废水稀释1倍后进行发酵处理,COD去除率最高,为60.85%。发酵条件的正交实验结果表明:在发酵温度为35℃、初始发酵pH为7.0、接种量为10%、发酵时间为48 h的条件下,苎麻生物脱胶废水COD去除率最高;发酵温度为30℃、初始发酵pH为7.0、接种量为10%、发酵时间为48 h的条件下,单细胞蛋白生成量最高。发酵时间为48 h时,灭菌的发酵培养基的COD去除率为75.75%,单细胞蛋白生成量为5.375 g/L;未灭菌的发酵培养基的COD去除率为72.25%,单细胞蛋白生成量为2.875 g/L。 相似文献
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为了探讨实验室条件下模拟的工厂亚麻温水脱胶液中细菌菌群结构,采用纯培养技术和PCR-DGGE技术(Denaturing gradient gel electrophoresis)对细菌菌群结构进行了研究.用纯培养方法分离获得9类菌落,其中假单胞菌属(Pseudomonas)在有氧培养条件下总是处于优势.梭菌属(Clostridium)在厌氧培养过程中总是处于优势.微球菌属(Micrococcus)和葡萄球菌属(Staphylococcus)只有亚麻脱胶初期才有发现.PCR-DGGE指纹图谱显示,亚麻温水脱胶过程中条带数量较少且没有明显种群群落结构演替过程.通过对不同时期沤麻液中16S rDNAV3片段PCR产物d、e两个DGGE条带进行分子克隆、序列测定和Blas份析,发现e条带包含的16S rDNAV3片段除e 35外均属于假单胞菌属.d条带包含着较多不同的16S rDNAV3片段,其中有传统方法没有分离到的泛菌属(Pantoea)细菌、一些NCBI未收录的序列及一些非可培养微生物序列.纯培养技术和PCR-DGGE技术的共同使用,可以更全面准确地提供细菌多样性方面的信息.图4参15 相似文献
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复合混凝剂PMZ在脱胶废水处理中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
化学混凝剂对废水中的有机胶质具有良好的絮凝沉降作用 ,本研究采用复合混凝剂PMZ处理脱胶废水 ,并结合实际生产情况求得优化后的工艺参数 相似文献
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探讨了影响葛藤(Puereria lobata)茎沤制葛麻脱胶周期的外界因子。结果表明:厌氧菌含量较高的塘水脱胶时间最短,沤麻水适当稀释可加速再次沤麻,用于葛藤茎沤制葛麻的最适水温在35℃左右、最适酸碱环境为弱碱性、最适浴比为1:30—1:40,添加含N物质和某些无机盐能缩短脱胶时间。 相似文献
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苎麻脱胶废水预处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过采用自制的苎麻脱胶废水混凝剂、去杂脱色剂对苎麻脱胶废水进行预处理,实现了苎麻脱胶废水COD(mg/L)、BOD(mg/L)、SS(mg/L)下降到生化处理的要求,为废水生化处理打下基础。通过微波处理废水滤渣,使其达到快速干燥、炭化,并能作为自制脱色剂组成成分之一,实现了滤渣的资源化利用并降低了废水的处理成本。 相似文献
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针对黄麻生物脱胶废水浓度高、处理难度大的问题,采用水解酸化与膜生物反应器组合工艺对黄麻生物脱胶废水进行了处理试验。考察水解酸化池对COD、氨氮、木质素等的去除效果;并通过调节试验条件,考察水力停留时间、pH值、温度等因素对水解酸化效果的影响,得出处理黄麻生物脱胶废水的最佳实验条件。结果表明,水解酸化预处理工艺提高了废水的可生化性,对COD、氨氮均有较高的去处效率,对于降低纤维素的聚合度、促成纤维素的水解起到了关键的作用,为后续的好氧处理创造了有利条件。试验在水力停留时间10 h下,COD与氨氮去处率最高分别达35%,40%;影响水解酸化的因素主要为pH值和水力停留时间。 相似文献
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生物法亚麻原茎脱胶过程及新工艺 总被引:14,自引:2,他引:14
研究了现行湿水浸渍亚麻脱胶过程中齐果胶酶的微生物数量和果胶酶活力变化规律,分离筛选出了一株产果胶酶活力较高的兼性厌氧菌株,研究了该菌株的种子培养条件,用正交试验法优化了接入兼性厌氧菌的亚麻脱胶工艺。结果表明:与温水浸渍方法相比,脱胶周期缩短30%,麻纤维质量有改善,图1表6参9 相似文献