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21.
曝气生物滤池处理啤酒废水的研究   总被引:11,自引:3,他引:11  
曝气物滤池使用了新型的粒状填料,能同时发挥生物降解,过滤和吸附等多种功能。实验结果表明:曝气生物滤池处理啤酒废水效果较好,当COD容积负荷为10kg/(m^3.d)时,在0.8m/h、1.4m/h和2.5m/h3种不同水力负荷下COD的出水度分别在59mg/L、82mg/L和51mg/L以下;  相似文献   
22.
煤渣填料固定化菌膜处理餐厅污水   总被引:3,自引:0,他引:3  
以煤渣为填料,采用人工筛选优势菌挂膜固定化技术和直流式供水送风形式,对酒家、宾馆的餐厅污水进行生物接触氧化处理,COD和BOD的去除率可>90%,处理后排放水质可稳定达到COD≤100mg·1~(-1),BOD≤30mg·1~(-1),SS≤30mg·1~(-1),NH_3—N≤15mg·1~(-1)。推广应用结果表明,具有显著的经济效益和环境效益。  相似文献   
23.
通过对中水回用工程的总结分析 ,针对目前部分中水回用工程中存在的问题 ,从工程设计角度对中水水源选择、水质确定、处理工艺、安全防护等应注意的问题进行分析 ,使工程中易发生的问题在设计阶段加以解决  相似文献   
24.
利用粉煤灰合成Linde type F(K)沸石吸附重金属Zn2+,考察吸附剂量、pH值、反应温度对Zn 2+吸附效果影响,研究沸石吸附Zn2+的等温线与动力学,得到了相应的模型。结果表明:吸附剂量、pH值、反应温度均对Zn2+去除效果影响显著。随着吸附剂量增大,Zn 2+去除效果不断提高,饱和吸附量逐渐减小。初始pH值为3~7时,沸石对Zn2+去除率随pH值升高迅速提高。反应温度越高,沸石吸附Zn2+到达平衡时间越短。沸石对Zn2+吸附过程符合Langmuir吸附等温式,其吸附为单分子层吸附;准二级反应动力学方程能很好描述沸石对Zn2+的吸附行为。  相似文献   
25.
高浓度印染废水处理工程工艺条件与实例分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究以三相生物流化床作为工程化反应器处理印染废水的工程工艺条件及操作特性,分别测定流化床内的气相含率,兴体循环速度及体积氧传质系数。  相似文献   
26.
初步探讨了以改性后的锯末作为吸附剂去除废水中的Cr(Ⅵ),实验表明改性锯末对于不同浓度的含Cr(Ⅵ)废水都具有较高的去除率。同时通过实验研究了pH值、吸附时间、吸附剂量、初始浓度等因素对吸附去除率的影响。  相似文献   
27.
聚苯乙烯发泡塑料(EPS)作为缓冲包装的内衬件广泛用于电子产品的内包装,但其所带来的白色污染问题也日益严峻。研究以再生资源(废纸)为原料,生产产品内衬包装物——纸浆模塑缓冲材,并使其产业化,以替代发泡塑料包装物,改变发泡塑料包装物难降解所带来的污染和危害,并实现“废弃物—产品”的资源循环利用。  相似文献   
28.
吴晓亮  张权  江霜英 《环境科技》2008,21(6):67-71,75
通过对市场上悬浮填料产品的调查研究,分析了其材质、结构、形状、物理生化特性,总结了悬浮填料的一些基本特性参数,阐述了其在工程实例中的应用情况,并对当前悬浮填料的开发现状作了介绍,为悬浮填料产品的行业规范制定提供参考。  相似文献   
29.
机动车行驶过程道路扬尘影响因素试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
机动车行驶过程道路扬尘是城区颗粒物污染的主要因素,其贡献率可达30%-50%。城市路面积尘是机动车行驶过程道路扬尘的主要尘源。路面尘受机动车车轮积压作用、机车行驶过程诱导气流、热射流等综合尘化作用的影响,再次扬向空中并扩散,造成空气中颗粒污染物TSP、PM10浓度增高。实验模拟单车行驶,研究道路粉尘负荷、车速、排放源距离对总悬浮颗粒物(TSP)、可吸入颗粒物(PM10)浓度的影响,结果显示:TSP、PM10浓度与机动车行驶速度呈显著正相关;同一车速下与路面粉尘负荷呈对数变化规律;与排放源距离呈负相关。  相似文献   
30.
曝气生物滤池处理效果影响因素试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
曝气生物滤池具有占地面积小、处理效率高等特点而成为分散型污水处理技术的优先选择,为了进一步优化该工艺的运行控制,通过试验研究了有机负荷、水力停留时间、气水比等因素对曝气生物滤池处理效能的影响,结果表明曝气生物滤池对有机负荷、水力停留时间、气水比变化具有良好的适应能力。在温度为20℃~25℃时,COD负荷在1-4.5kg/m^3·d之间、气水比在3:1~10:1之间、水力停留时间在30min-60min之间时,COD去除效果良好,平均去除率可达85%。COD负荷、停留时间和气水比对硝化反应影响显著,增加COD负荷对反应器的硝化能力有明显的抑制作用,反应器需要充分硝化时的进水有机负荷应控制在1.5kgCOD/m^3·d以内较为合适。停留时间在30min-60min、气水比在3:1~10:1范围内变化时,NH4^+-N去除率增加显著。  相似文献   
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