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1.
感光胶片废水的水解酸化—好氧处理工艺试验 总被引:1,自引:0,他引:1
对感光胶片有机生产废水处理工艺进行了方法采用水解酸化-好氧串联工艺和传统活性污泥法两种方法并进行对照。结果经水解酸化处理,废水的BOD5/CODcr可提高至0.54-0.56,平均增加了17%左右,证实了水解酸化菌在该工艺条件下具有搞高效片废水可生化性的功能。 相似文献
2.
支板系吊风扇零件之一,原设计凸、凹模均为整体结构,给改造和修模带来较多困难,现改凸、凹模为分体结构,给改造和修模带来很大方便,修理方法大为简化,工效成倍提高,支板的几何形状和尺寸精度容易得到保证,文中分析了改进前模具的弊端,介绍了改进后模具的结构和修理方法. 相似文献
3.
水解酸化-好氧工艺处理感光材料有机废水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
感光材料有机生产废水含有多种合成有机物,其BOD5/CODer比值为0.46~0.48,可生化性良好,经水解酸化处理后该废水的BOD5/CODcr的比值可提高至0.54~056,平均增加了17%左右。水解酸化-好氧串联工艺对该废水总的处理效果表明:在废水CODer进水浓度2000~2500mg/L范围内,CODer总去除率可达95%左右,BOD5总去除率可达97%左右;水解酸化后好氧生化系统的动力学半速度常数Ks=103mg/L,最大比降解速度K=5.0/日。 相似文献
4.
为了探究淡水贝类背角无齿蚌鳃细胞的原代培养途径,并阐释其在评价水体Cd2+毒性效应上的潜力,本研究比较了不同酶分解方法(链霉蛋白酶、胰蛋白酶)的鳃细胞存活率差异,并分析了L-15培养基中不同血清浓度(10% FBS、20% FBS)对鳃细胞存活率的影响,细胞置于20℃生化培养箱中培养.进而根据Cd2+对鳃细胞的LC25值设定0.0625、0.125、0.25、0.5和1.0 mg·L-1 5个Cd2+理论浓度梯度,对原代培养的鳃细胞进行24 h暴露,分析了细胞活力、总超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)和酸性磷酸酶(AcP)的变化特征.结果表明:0.025%链霉蛋白酶在4℃分解16 h的鳃细胞存活率为98.2%±0.2%,显著高于0.25%胰蛋白酶在26℃分解30 min的89.4%±3.5%鳃细胞存活率(p<0.05);L15培养基加入10% FBS的细胞存活率总体显著高于添加20% FBS的细胞存活率(p<0.05).在上述较佳的分解和血清浓度组合条件下,细胞培养120 h后,其存活率仍高达90.1%±4.7%.鳃细胞活力随着Cd2+浓度的增加而降低,两者之间呈显著的线性负相关(p<0.05);随着Cd2+浓度的增加,SOD和AcP含量总体增加,而CAT含量呈现出"诱导-抑制"的变化趋势.本研究初步建立了较为适宜的背角无齿蚌鳃细胞的原代培养方法,并揭示了其原代培养鳃细胞的细胞活力及SOD、CAT、AcP水平,具有作为评价水环境Cd2+毒性/污染的生物指标的潜力. 相似文献
5.
3种活性污泥法处理工艺的生命周期能耗分析 总被引:7,自引:0,他引:7
运用LCA方法对普通活性污泥法、AB活性污泥法和厌氧水解-活性污泥法3种处理系统从其原材料开采和加工开始直至污水厂施工建设、处理运行以及废弃拆除的LC全过程能耗进行了识别和量化分析,并进行相互比较。研究结果表明,在微孔和穿孔管2种曝气条件下与普通活性污泥法相比,厌氧水解法的LC能耗分别省节14.0%和17.6%,并且比能耗可大幅降低40.5%-43.0%。AB法的LC能耗分别节省9.5%和15.8%,但由于产泥量较大而比能耗仅与普通活性污泥法相当。 相似文献
6.
感光材料工业排出的异丙醇废水的BOD5CODcr 比值为0 .40 左右,可生化性良好;经水解酸化处理后该废水的BOD5CODcr 比值可提高至0 .50 左右,平均增加了25 % ,证实了水解酸化菌在该工艺条件下具有提高异丙醇废水可生化性的功能.水解酸化———好氧串联工艺对该废水总的处理效果表明:在异丙醇废水CODcr 进水浓度2000 ~3000mgL 范围内,CODcr 总去除率可达90 % 左右,BOD5 总去除率可达95 % 左右. 相似文献
7.
水解酸化——好氧工艺处理异丙醇工业废水 总被引:3,自引:0,他引:3
感光材料工业排出的异丙醇废水的BOD5/COcr比值为0.40左右,可生化性良好;经水解酸化处理后该废水的BOD5/CODcr比值可提高至0.5左右,平均增加了25%,证实了水解酸化菌在该工艺条件下具有提高异丙醇废水可生化性的功能。水解酸化—好氧串联工艺对该废水总的处理效果表明:在异丙醇废水CODcr进水浓度2000~3000mg/l范围内,CODcr总去除率可达90%左右,BOD5总去除率可达95%左右。水解酸化后好氧生化系统的动力学最大比降解速度K=4.35/日,半速度常数K=587mg/l。 相似文献
8.
9.
10.
生物滤池污泥的生态稳定试验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
采用生态滤池对高负荷生物滤池所产生的生物膜污泥进行分解稳定的中型试验。生态滤池由布水区、滤床和排水区3部分组成。滤床中蚯蚓等各种微型动物和微生物共同组成复杂的生态系统,将生物膜污泥作为生长代谢营养源,集污泥浓缩、稳定、调理、脱水、处置和综合利用等多种功能。当生态滤池水力负荷3.0m3/(m2·d),污泥负荷(SS)0.18kg/(m2·d)时,生物膜污泥可被滤床的生态系统所吸收和稳定,过滤后出水各项指标可达到国家一级排放标准。生态滤池中少量增殖的蚯蚓和蚓粪可用作饲料和高效农肥。该方法处理生物污泥具有节能和造价、运行费用低廉,管理方便,解决污泥最终处置问题等特点。 相似文献