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相似文献
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1.
<正> 近十余年来,国内外就改进固定生物膜法方面已做了许多工作,试图发挥生物膜的优点,又尽量减少反应器的体积和节省用地。目前,这些改进例包括有上流式的流化床、接触氧化法等为人所熟知的方法。欧洲不少污水处理厂采用了一种称为好气生物过滤池的方法,即Biological Aerated Filter(简称BAF),这种方法最早由Leglise于1980年提出,后来由美国EPA组织进行  相似文献   

2.
生物处理技术是挥发性有机物VOCs治理热点方法,开发适应工程化应用和企业成本控制需求的高效、低耗、稳定处理装置是关键。针对技术瓶颈问题,开发基于"多室串联+多级喷淋+错流推流"运行方式的多填料卧式生物过滤池,在提升处理效率和运行稳定性的同时减少装置体积,降低处理成本,实现工程化应用。开展多填料卧式生物过滤池治理印刷企业VOCs技术实践,结果表明:VOCs去除率提高约16%~20%,系统净化效果稳定,达到预期开发目标。  相似文献   

3.
组合式洗涤塔与大型生物过滤池的性能评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
舒明  岑沛霖 《化学工程》2007,35(9):55-57,69
一套大型生物过滤系统被用于白肋烟加工车间的尾气处理。大型生物过滤池为长方形混凝土结构(17.5 m×7.8 m×3 m),其中木质纤维填料容积约为280 m3。在不同尾气流速下(14730—30990 m3/h),对大型生物过滤系统的性能进行了研究。结果表明,在组合式洗涤塔中,总颗粒物的净化效率在92.5%—98.2%,净化效率与流速变化无相关性。在大型生物过滤池中,不同空床停留时间下,尼古丁与氨气的最大去除能力分别达到80.9 mg/(m3.h)和725.1 mg/(m3.h)。在整个废气处理系统,尼古丁和氨气总的净化效率范围分别为85.7%—97.7%和76.9%—85.9%。研究表明,大型生物过滤系统的最适尾气流速范围为21000—25000 m3/h。  相似文献   

4.
污水处理厂生物过滤除臭技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
李歆 《广东化工》2010,37(7):200-201
随着污水厂周边环境要求的提高,对污水厂进行除臭处理成为业界关注的焦点。介绍了污水处理厂恶臭物质的成分、来源和危害。分析了各种除臭方法的工艺特点,主要论述了生物过滤除臭技术的原理及其设计运行参数。  相似文献   

5.
6.
生物过滤工艺净化炼油污水的排放废气   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

7.
《应用化工》2022,(9):1669-1673
选用3种生物滞留池基质(砂壤土∶木屑∶轮胎颗粒=50%∶30%∶20%(质量比,下同)、砂壤土∶木屑∶轮胎颗粒∶石灰石=50%∶30%∶10%∶10%、砂壤土=100%(基准对照))(分别记为基质1质3)进行材料特性分析和过滤柱实验。结果表明,水温9.5基质3)进行材料特性分析和过滤柱实验。结果表明,水温9.515.5℃,pH为7.5615.5℃,pH为7.567.95,流速1.23 m L/min时,基质1和基质2作为生物滞留池基质可有效去除径流中营养盐,对TN、NO_-7.95,流速1.23 m L/min时,基质1和基质2作为生物滞留池基质可有效去除径流中营养盐,对TN、NO_-3-N、NH_43-N、NH_4+-N、TP的去除率超过82.72%,92.87%,70.70%,74.24%,相较于基质3,分别可提高约为41%,52%,32%,48%;基质2对TN、NO_-+-N、TP的去除率超过82.72%,92.87%,70.70%,74.24%,相较于基质3,分别可提高约为41%,52%,32%,48%;基质2对TN、NO_-3-N、NH_43-N、NH_4+-N的去除效果优于基质1,基质1对TP的去除效果优于基质2;不考虑植物作用,基质高度60 cm时,对氮、磷营养盐去除效果最好。  相似文献   

8.
《应用化工》2017,(9):1669-1673
选用3种生物滞留池基质(砂壤土∶木屑∶轮胎颗粒=50%∶30%∶20%(质量比,下同)、砂壤土∶木屑∶轮胎颗粒∶石灰石=50%∶30%∶10%∶10%、砂壤土=100%(基准对照))(分别记为基质1~基质3)进行材料特性分析和过滤柱实验。结果表明,水温9.5~15.5℃,pH为7.56~7.95,流速1.23 m L/min时,基质1和基质2作为生物滞留池基质可有效去除径流中营养盐,对TN、NO_-~3-N、NH_4~+-N、TP的去除率超过82.72%,92.87%,70.70%,74.24%,相较于基质3,分别可提高约为41%,52%,32%,48%;基质2对TN、NO_-~3-N、NH_4~+-N的去除效果优于基质1,基质1对TP的去除效果优于基质2;不考虑植物作用,基质高度60 cm时,对氮、磷营养盐去除效果最好。  相似文献   

9.
生物过滤除臭技术在石油石化行业污水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
筒述石油石化行业的污水处理中恶臭气体来源及成分,着重介绍中国石油锦西石化分公司污水处理厂的恶臭气体的污染治理实例,阐明生物过滤除臭技术在石油石化业恶臭气体治理应用的合理性、实用性及经济性,并认为该技术有着巨大的推广潜力.  相似文献   

10.
冷却型塔式滤池是处理造气含氰污水的一种好方法,但在实际应用中常遇到填料填塞等问题。本文针对淮化具体应用情况,提出了解决问题的措施。  相似文献   

11.
生物滤池去除污水处理厂臭气的应用研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
研制了一套生物过滤系统,用于处理污水处理厂生化水解池所排放的臭气。以某污水处理厂的生物滤池为研究对象,经过调试使用后,在进口段气体中H2S、NH3的质量浓度分别小于7.0、90.0 mg/m3时,其去除率分别达到90%和99%左右。并通过试验分析了运行时间、进气浓度、填料含水率、温度对除臭效率的影响。  相似文献   

12.
介绍了曝气生物滤罐-膜连续过滤工艺处理生活污水及回用的示范工程.工程运行表明,该工艺可有效去除生活污水中的COD、BOD5、氨氮等污染物,处理后的水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18919-2002)标准.示范工程为该工艺在城市污水深度处理中的大规模应用提供了设计依据.  相似文献   

13.
王志雅 《中氮肥》2015,(3):65-66
结合上海焦化有限公司的应用情况,介绍钢结构集成污水净化池在结构、形状、防腐、使用寿命、拆除等方面的特点,及与传统混凝土污水净化池的异同,其具有大幅度降低造价、减少占地、缩短工期的优点。  相似文献   

14.
本文首先给“水力自动”以定义,分析了要在全过程真正按“水力自动”而运行,就应根据运用场合,合理确定期终水头损失值,并给出了确定期终水头损失值的原则。  相似文献   

15.
陆永兴 《贵州化工》1998,23(3):8-10
综术字新型高效精细过滤技术--硅藻土过滤的工作原理、技术特点及设备类型,介绍硅藻土过滤技术在国内外的工业应用进展。  相似文献   

16.
盛力  王东 《辽宁化工》2007,36(2):123-125
在许多工程实例中,最经济的实现生物过滤的方式就是在同一滤池单元中达到同时去除可生物降解有机物及颗粒物。这就要求过滤过程的优化,主要注意可生物降解有机物以及颗粒物的去除。论述了过滤优化的几个方面以及生物过滤中应注意的一些关键问题。  相似文献   

17.
《工业用水与废水》2007,38(4):34-34
本实用新型公开了一种强化复合生物污水处理系统.其包括进水端连通一污水进水管的强化复合生物反应池、布设在该强化复合生物反应池内的布设有曝气器和辫帘式生物膜载体软性填料、设于该强化复合生物反应池进水端前的带有污泥排管的污泥浓缩池、连通该强化复合生物反应池出水端的沉淀池、架设于该沉淀池上层的带有出水管的集水槽、连通所述沉淀池底部和污泥浓缩池底部的排泥管。  相似文献   

18.
在流量60L·d-1、曝气量0.48L·min-1的条件下,以碎石为填料,研究了容积负荷和运行方式(升流式和降流式)对污水土地好氧生物过滤处理系统去除人工生活污水中COD和NH4+-N效果的影响.试验结果表明,污水土地好氧生物过滤处理系统可同时去除有机物和NH4+-N,升流式和降流式污水土地好氧生物过滤处理系统对COD的去除效果差异不大,均在COD容积负荷为0.089 kg·m-3·d-1时去除效果最佳,去除率分别为96%和97%;污水土地好氧生物过滤处理系统对NH4+-N的去除效果随着容积负荷的逐渐升高而下降,且降流式对NH4+-N的去除率比升流式高出11.1%~28.3%.以罗丹明B作为脉冲示踪剂进行流态试验,结果表明升流式和降流式污水土地好氧生物 过滤处理系统均为完全混合式反应器.  相似文献   

19.
该短文论述滤池不同过滤方式中水量的均衡关系,讨论了一些在目前教科书中未明确的概念。  相似文献   

20.
浅析事故池设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
冷琴  王国岩 《当代化工》2011,40(11):1169-1170,1177
简要介绍了石油化工行业建设事故池的必要性、事故池容积及功能,结合了中国石油广西石化公司设计的事故池容积计算.事故池容积较大,为了充分利用资源,把事故池分成三部分,分别为事故缓冲池、终端事故池、雨水监测池,并介绍了各池的功能.  相似文献   

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