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101.
化工炼油设备由于市场的需要,发展速度很快,设备更新换代的压力急速增高,为了满足生产需要,设计单位在容器设备结构中的两端更广泛的选用球形结构.因此对化工炼油设备制造厂提出了球形封头的制造任务。 相似文献
102.
悬浮填料生物膜工艺的研究进展 总被引:16,自引:0,他引:16
悬浮填料生物膜工艺又称为移动床生物膜反应器工艺,是上世纪90年代初迅猛发展起来的一种新型水处理工艺.它既可以作为独立的生物处理系统,也能够与活性污泥法组合以增加后者的处理效能,还可以作为中高浓度工业废水的生物预处理手段.本文总结了悬浮填料生物膜工艺的流体力学、生化动力学规律、悬浮填料的开发现状,探讨了此工艺在市政生活污水、工业废水、低污染物浓度的水处理领域的研究和应用进展.进一步开发高效、廉价的功能型悬浮填料,提高填料的有效比表面积,优化与确定工艺和运行参数,将推动悬浮填料生物膜工艺在我国的全面应用.图3表1参64 相似文献
103.
生物膜填料塔净化CS2废气的初探 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了生物法净化CS2及其他含硫废气的原理及国内外近年来的应用研究。采用生物膜填料塔进行了初步的实验研究,在进气CS2浓度为100-500mg/m^3、气体流量为0.2m^3/h、循环液流量为20L/h的操作条件下,挂膜完成后CS2去除率达到70%以上;随着pH逐渐下降,CS2去除率不断升高。 相似文献
104.
厌氧—接触氧化—ClO2消毒法处理医疗生活污水 总被引:3,自引:0,他引:3
采用厌氧-接触氧化-ClO2消毒法来处理医疗生活污水,处理后污水可达《污水综合排放标准》一级排放标准。 相似文献
105.
废水处理用生物填料的研究进展 总被引:15,自引:1,他引:15
概述了废(污)水处理用生物填料的现状和发展,并针对现今水处理用生物填料存在的亲水性和生物亲和性(活性)不足这一问题,提出了解决办法和发展方向,指出生物亲和亲水活性磁种填料的应用,可望大大提高废水生物降解的效率。 相似文献
106.
用于生物接触氧化工艺的填料特性比较研究 总被引:6,自引:0,他引:6
填料材质、结构等影响到生物膜的性状和水力学特性,是决定生物接触氧化工艺处理效果的关键因素。本文分别选取了悬挂式填料和悬浮式填料各2种填料,分别从COD与NH2-N的去除、充氧效率和出水浊度等方面对各种填料处理城市污水进行了比较研究。实验结果表明,悬挂式填料具有挂膜快、处理效果稳定,受环境变化影响较小;悬浮式填料受气水作用能够悬浮转动而具有较强的布水、布气功能;生物量的差异导致悬浮式填料和悬挂式填料处理效果和充氧效率不同,悬浮式填料生物膜容易脱落导致系统受负荷冲击时生物量流失而处理效果变差;软性填料生物膜容易板结成球,容易导致其处理效果降低。 相似文献
107.
新型复合球填料为沸石与悬浮球填料的有机组合体,密度约为0.92~0.97g/cm3,比表面积为711~1185m2/m3,表面粗糙,物化性能稳定.在曝气量为20∶1,停留时间为6 h时,装有新型复合球填料的反应柱挂膜容易,成膜时间短,膜不易脱落,且生物相丰富.膜成熟时对生活污水中的氨氮和COD都有很好的去除效果,出水氨氮浓度≤2 mg/L,去除率≥93%;出水COD浓度≤22 mg/L,去除率≥80%.新型复合球反应柱在稳定状态处理低浓度的二级出水时,出水氨氮浓度≤2 mg/L,去除率≥89%,出水COD浓度为10~36 mg/L,去除率为48%~81%.出水水质符合GB50335-2002标准. 相似文献
108.
糖蜜酒精废水厌氧可生化性实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用自制的球形反应器对糖蜜酒精废水进行厌氧可生化性研究.实验持续了40 d,CODcr从38 652 mg·L-1下降到6 094 mg·L-1,总去除率达84.23%.说明糖蜜酒精废水的厌氧可生化性较好;硫酸盐浓度由最初的3 860 mg·L-1下降到470 mg·L-1,去除率为87.82%.同时,有机污染物的去除高峰期比其硫酸盐延迟了2~4 d,说明可以通过控制运行反应条件和参数,对该废水采用两相厌氧处理工艺,在产酸相提前去除大部分的硫酸盐,减弱高浓度硫酸盐对厌氧反应的抑制作用. 相似文献
109.
生物膜填料塔净化低浓度苯乙烯废气的实验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
研究了进口气体中苯乙烯浓度、气体流量和液体流量等3个因素对生物膜填料塔净化苯乙烯废气的影响。研究结果表明,当进口气体中苯乙烯浓度为1000mg/m^3以下、气体流量为200L/h、循环液流量为10L/h的操作条件下,废气中苯乙烯的去除率可达90%以上。 相似文献
110.
新型沸石填料间歇硝化反应器的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
介绍一种新型沸石填料,用于提高生物脱氮系统中硝化反应器的硝化性能。试验结果表明,应用了沸石填料的硝化反应器的硝化性能得到了显著提高,在脱氮效率和速率上,与普通生物载体硝化反应器相比具有明显的优势。硝化反应器连续运行17d,出水氨氮基本在1mg/L以下,氨氮去除率在97%以上。该系统停止运行50d后再次启动,一周内硝化性能得以恢复。 相似文献