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911.
超声波强化污水厌氧生物处理综述 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对超声波辐射促进微生物活性以及超声波强化污水好氧生物处理、厌氧污泥减量化处理等作用机制的分析研究,探讨将超声波应用于强化污水厌氧生物处理的可行性.同时对超声波强化污水厌氧生物处理的应用前景进行了展望. 相似文献
912.
农业草类废物既是一种废弃物,也是一种资源,由于其富含有机质,可通过厌氧生物降解产生沼气。本文研究了农业草类废物的好氧预处理对其固含量成分,生物沼气产生潜力(BMP),甲烷浓度,产气速率的影响进行了研究;并计算了作为一级反应的反应速率常数,其结果表明模型与实验值一致性较好。 相似文献
913.
污泥与高浓度有机废物厌氧消化反应中的产气量 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了高温/中温两相厌氧消化反应器系用以同时处理污泥与不同高浓度有机废物时产气及产甲烷的变化特性。结果表明,气体及甲烷主要是在第二段的中温消化反应器内产生。当中温消化反应器的有机负荷VS为1.65 ̄3.10kg/m^3d时,稳态条件下的平均产气量为1.958 ̄4.020m^3/d,气体中甲烷的平均组成为65% ̄73%,甲烷的比产率为0.397 ̄0.511m^3/kgVS。 相似文献
914.
污泥脱水和干燥新技术:微波加热工艺简评 总被引:3,自引:0,他引:3
引言各种生活废水处理和工业废水处理过程中经常产生大量难于处理的污泥,其固体物含量约为0.1~10%,经脱水后,污泥中固体物含量可增至30%。常见的工艺是将污泥进行加热或化学调理后用机械法脱水,所用机械设备有砂干燥床、真空过滤器、带式过滤器和离心机等。污泥脱水后再行加热干燥可使其固体物含量超过30%,常用的污泥干燥器有急骤干燥器、直接旋转干燥器、流化床干燥器、薄膜传导干燥器、多膛炉等。污泥干燥程度取决于干 相似文献
915.
916.
垂直折流厌氧污泥床(VBASB)反应器的研究 总被引:2,自引:1,他引:2
本项研究的目的在于开发一种具有广泛适应性的高效率厌氧处理新工艺。VBASB将厌氧接触法(ACP)、厌氧滤器(AF)和升流式厌氧污泥床(UASB)组合在一个单元体反应器中,兼有三者的功能。立式套筒结构迫使料液垂直折流,内筒和中筒处于全混合状态,发挥ACP的优势,外筒下部的污泥层和顶部的三相分离器,发挥UASB的优势,外筒的中上部设置填料层,发挥AF的优势。通过进料泵和回流泵,在管道中使进水和升温用的蒸汽与回流料液充分混合并用以控制反应pH值和温度。用有效容积为25m~3的VBASB反应器处理酒精废醪的结果为:当进水COD平均为45g/l,SS平均为18g/l时,在55℃高温发酵下,正常运行的COD容积负荷为17kg/m~3·d,最高达到26~29kg/m~3·d,COD去除率平均为95%。研究结果证明,VBASB比AF和UASB对商SS有机废水的厌氧处理有更好的适应性,在进水SS高达18g/l时仍可保持高COD容积负荷和高COD去除率的厌氧处理。 相似文献
917.
页岩砖生产过程中用城市污泥为部分原料的试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了利用城市污泥为部分原料生产页岩砖的生产试验。实验研究结果表明,在页岩粉中加入质量百分比为10%干污泥,烧结成砖,砖的各项性能符合国家标准,不仅可以节约燃煤和矿物资源,提高砖的隔热保温性能,而且可以大量资源化处置利用城市污泥。 相似文献
918.
好氧颗粒污泥的性质及其在脱氮除磷中的应用 总被引:27,自引:0,他引:27
阐述了好氧颗粒污泥的污泥特性、培养条件和影响因素,比较了三种SBR反应器中颗粒污泥特性的差异,介绍了好氧颗粒污泥的形成机理及其在脱氮除磷过程中的应用情况。 相似文献
919.
含重金属水处理污泥的固化和浸出毒性研究 总被引:6,自引:0,他引:6
工业危险固体废物在进行安全填埋前需要进行固化稳定处理。针对电镀厂和皮革厂含重金属的水处理污泥,用不同比例的水泥、粉煤灰进行固化稳定处理。考虑酸雨环境,浸出实验采用TCLP标准。电镀厂污泥单独固化时,其浸出液中铜离子浓度由78.0mg/L下降到1.5mg/L;镍离子浓度由224.5mg/L下降到22.2mg/L,高于危险废物允许进入填埋区15mg/L的控制限值。电镀厂污泥与皮革厂污泥混合后固化,浸出液毒性明显降低。铜离子的浸出浓度降低到1.98mg/L,镍离子降低到4.10mg/L,总铬降低到0.40mg/L,各项指标均低于国家危险废物允许进入填埋区的控制限值,可安全填埋。 相似文献
920.
利用有机基质厌氧生物产氢的试验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
对利用有机基质厌氧生物产氢过程进行了试验研究 ,结果表明 ,污泥种类、基质种类、基质浓度和起始 p H对厌氧产氢反应有显著影响。当校河底泥在以 2 0 g COD/L的果糖为基质 ,起始 p H为 6.5时 ,产氢效果最佳 ,停滞期仅为 5 h,产气速率高达5 0 .1m L/g VSS·h,且可持续 12 h,累积产气量高达 60 4.9m L/g VSS,其中氢气含量约为 5 0 %。半连续试验的结果表明 ,若及时更换和补充基质 ,适当调节 p H,就可实现持续产氢 ,在 16h内平均产气速率可达 60 .0 m L /g VSS· h,氢气含量约为 45 %。 相似文献