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641.
利用三株樟脑好氧高效降解菌对樟脑模拟废水进行生物降解,COD降解率,30℃下为75.3%,25℃下为77.62%,并对其好氧生物降解动力学进行了初步研究,确定了该反应符合一级反应动力学模型。  相似文献   
642.
厌氧-往复好氧组合式工业废水处理新工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
厌氧-往复好氧组合式工艺是针对我国传统的工业废水生物处理方式投资高、占地大、自动化程度低的实际状况而开发的一种高效、经济的废水处理新工艺。以该工艺装置处理啤酒废水的试验结果表明,厌氧-往复好氧组合式工艺去除有机物以及脱氮除磷的效果较好,同时还具有经常性运转费用低,投资省,占地面积小等特点。  相似文献   
643.
污泥好氧消化的研究现状及发展趋势   总被引:4,自引:0,他引:4  
污泥好氧消化是一种有效实用的污泥稳定技术,适用于处理量较小(≤20000m^3/d)的污水处理厂。在分析中,对污泥好氧消化的3种工艺(CAD、A/AD、ATAD)的工艺原理、影响参数及研究现状进行了详细的介绍,并在对国内外文献进行总结的基础上,分析了污泥好氧消化的研究方向与发展趋势。  相似文献   
644.
好氧颗粒污泥的特点及其研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
综述了好氧颗粒污泥的基本特征和微生物相、好氧颗粒污泥形成的主要影响因素及其颗粒化反应器等。好氧颗粒污泥是近几年发现的在好氧条件下自发形成的细胞自身固定化过程,是生物膜特殊的生长形式。颗粒污泥具有良好的沉降性能、较高的生物量和在高容积负荷条件下降解高浓度有机废水的良好生物活性。污泥颗粒化过程是一个多阶段的过程,取决于废水组成及其操作条件的选择。在气提式内循环间歇反应器(intemal circulate sequencing batch airlift reaclor,ICSBAR)中易于培养出性能良好的好氧颗粒污泥。  相似文献   
645.
研究了投加硝态氮NO3^--N对缺氧反硝化-好氧和缺氧水解-好氧串联系统处理印染PVA退浆废水的效果。结果表明,缺氧反硝化投加硝态氮NO3^--N比缺氧水解-好氧对CODCr的去除率在缺氧池、好氧池中均提高了30%,缺氧反硝化-好氧工艺二沉池出水经生物碳处理后,CODCr,的去除率达90%。C:N:P的比例合适与否是处理印染PVA退浆废水成功的关键。  相似文献   
646.
对一种导流筒内置静态混合元件的改进型内循环三相流化床(MITFB)的流体力学和氧传质特性进行了试验研究。结果表明:相对于普通流化床(CITFB),MITFB上升区气体含率增大1.8—3.7倍,体积氧转移系数KLα。和氧转移效率EA值平均增大72.5%;而液体循环流量则减小了25.6%—37.0%。上升区气含率和液体循环流速可分别用Fan公式和Chisti公式预测,并求出了相应的参数。  相似文献   
647.
典型油制气废水处理工艺改造过程分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
典型油制气废水是一类毒性强、CODCr、NH3—N浓度高、难生物降解的有机废水。如何有效处理重油制气废水,一直是油制气行业的环保难题。在分析中,研究了常规厌氧—好氧活性污泥法工艺处理油制气废水的缺陷,介绍了采用人工选育微生物在缺氧—活性污泥法系统中处理油制气废水的新工艺。实践证明,新工艺可以取得较好的处理效果,废水排放达到国家二级排放标准。  相似文献   
648.
农业蔬菜废物处理方法研究进展和探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
目前我国农业蔬菜废物污染问题正日益加重 ,蔬菜废物和其他固体废物相比具有高含水率、高营养成分和基本无毒害的特性 ,适宜于单独收集处理。本文介绍了国内外蔬菜废物处理方法的研究进展 ,包括好氧堆肥法、厌氧消化法、好氧 -厌氧联合处理法 ,并对这些方法的适用条件进行了论述。同时 ,探讨了接种微生物自然堆沤法的初步研究结果  相似文献   
649.
曝气器工业化性能测试研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对7种曝气器产品分别进行了单盘耐用性生产试验,单盘清水充氧性能试验以及对在大生产试验期间的服务面积,供气量,阻力变化,停气后阻力变化、曝气强度等方面进行了测试对比工作。试验表明,中微孔曝气器的各种性能指标明显优于大孔曝气器,可显著提高混合液中氧的吸收率。  相似文献   
650.
曝气强度对膜污染的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
混合液浓度的高低及其粒度分布特性是影响膜生物反应器膜污染的重要因素。在一定污泥浓度下,主要考察了曝气强度对污泥絮体粒度分布的影响,以及不同粒度下的膜污染特性。试验结果表明,曝气强度提高,可以起到减缓污泥颗粒在膜表面的沉积作用,但高的错流流速产生的剪切效应使得污泥颗粒变得琐碎,导致细小胶体粒子和溶解性部分增多,增加了膜孔吸附和堵塞的机会,加剧了膜污染的进程。膜污染速率在曝气强度提高初期阶段迅速降低,接着又随曝气强度增加而缓慢升高,在污泥质量浓度为8 g/L的试验条件下,对应的最适曝气强度为84 m3/(m2.h)。  相似文献   
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