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相似文献
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1.
研究了DAT-IAT/生物膜反应器处理生活污水的效果以及出水作为生活杂用水的可行性,分析了影响系统处理效果的各种因素。试验结果表明,设置生物膜反应器可提高系统对有机物和氨氮的去除效果;当生物膜反应器的HRT为3h、DO为3.0mg/L、IAT池曝气2h时,系统对COD、NH3-N以及’rP的平均去除率分别为95.0%、80.6%、93.3%,出水水质基本满足GB/T18920-2002的要求,可用于冲厕、清扫、洗车等场合。  相似文献   

2.
采用内循环厌氧反应器(IC)-氧化沟工艺处理某豆制品厂2 000 m3/d的豆制品废水。工程实践表明,系统总的COD去除率达98.3%,出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978—1996)的一级排放标准。其中IC反应器出水COD350 mg/L,COD去除率91%,同时在进水氨氮浓度约为25 mg/L时,由于厌氧氨化作用,出水氨氮浓度达到50 mg/L以上,氨氮增加率达到120%。  相似文献   

3.
采用规模为10m^3/d的反应沉淀一体式矩形环流生物反应器进行了处理城市污水的中试研究。试验结果表明,系统对COD的平均去除率可达85%以上,对氨氮的平均去除率〉77%,对总磷的平均去除率〉79%;出水无色且COD〈60mg/L、NH3-N〈10mg/L、总氮〈20mg/L、总磷〈1.5mg/L、SS〈20mg/L,基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准。由于污泥浓度较高(约为6000mg/L)而溶解氧浓度较低(1-3mg/L),可在菌胶团内部形成缺氧和厌氧环境,实现了同步脱氮除磷。  相似文献   

4.
高效硝化耦合臭氧催化氧化深度处理石化废水中试   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用高效硝化(HENT)耦合臭氧催化氧化技术深度处理某石化公司丙烯腈废水。中试结果表明,HENT处理效果良好,在进水氨氮为88~286 mg/L的条件下,出水氨氮平均为0.53mg/L,去除率为99.72%。COD主要通过臭氧催化氧化和BAF来去除,在进水COD平均浓度为259 mg/L的条件下,出水平均浓度可降至57 mg/L,对COD的平均去除率达到了75.6%;随着BAF运行的稳定,当进水COD200 mg/L时,出水COD可降至40 mg/L以下。另外,高效硝化耦合臭氧催化氧化技术对总氰化物、SS、硫化物和总磷也有一定的去除效果。  相似文献   

5.
针对吗啉生产废水的特点,制定处理工艺路线,通过生化试验和化学氧化试验,研究该工艺对废水COD和氨氮的处理效果,并确定生化各段停留时间及氧化剂投加量等工艺参数,最终开发出一套处理吗啉生产废水的工艺路线。试验结果表明:生化段试验进水COD平均7 725 mg/L,平均出水COD为168 mg/L,COD平均去除率为97.7%;进水氨氮平均浓度489 mg/L,出水氨氮平均浓度为2.3 mg/L,氨氮平均去除率为99.5%。最后经化学氧化处理后,出水COD<60 mg/L,氨氮<5 mg/L,达到GB 8978  相似文献   

6.
分段进水A/O工艺在低DO下处理生活污水研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用小试规模的三段进水A/O生物脱氮工艺,在低DO下处理低COD/TN值(2~3)的小区生活污水,考察了对COD、氨氮和TN的去除效果以及污泥的沉降性能。结果表明,系统对COD的去除效果稳定,平均去除率为87.9%。当系统的水力停留时间(HRT)为10h时,对氨氮的去除率〉98%;将HRT缩短至8h后,对氨氮的去除率仍大于95%,出水氨氮〈5mg/L。由于系统内形成了稳定的同步硝化反硝化(SND),使得在进水COD/TN值仅为2~3的条件下,系统对TN的去除率仍可达80%以上,平均去除率为72.4%。此外,在90d的运行中污泥的沉降性能较好,镜检未发现丝状菌。  相似文献   

7.
杨少伟 《市政技术》2015,(2):172-174,204
为了确定在常温下能够稳定用于畜禽养殖废水深度处理的亚硝化反应器类型,在常温、p H值为8.0左右,进水氨氮质量浓度为150 mg/L左右,COD质量浓度为200 mg/L左右的条件下,采用接触氧化法反应器和活性污泥法反应器进行同步对比试验。结果表明,二者对COD的去除效率均稳定在60%以上,其中接触氧化法反应器的最高去除率为75.38%,活性污泥法反应器的最高去除率为67.18%;氨氮在接触氧化法反应器中更易转化成亚硝酸盐氮,亚硝酸盐氮含量最高达84.61 mg/L,而在活性污泥法反应器中,氨氮更易转化成硝酸盐氮,硝酸盐氮含量最高达129 mg/L,亚硝酸盐氮含量最高仅为8.41 mg/L。说明在相同的试验条件下,在接触氧化法反应器中更易实现亚硝化过程,故最终确定接触氧化法反应器作为畜禽养殖废水深度处理的亚硝化反应器。  相似文献   

8.
改良MBR处理高氨氮生活污水及回用的中试研究   总被引:4,自引:3,他引:1  
在常规MBR的基础上增加水解区及泥水回流装置,并将其用于处理高氨氮生活污水.结果表明,当原水氨氮浓度为75~115 mg/L时,出水氨氮浓度<5 mg/L,出水水质满足<城市污水再生利用城市杂用水水质>(GB/T 18920-2002)的要求;改良MBR可明显提高对氨氮的去除效果,在进水流量为1 411 L/d的条件下,对氨氮的去除率可从60%左右提高至95%以上;此工艺运行成本为1.10元/m3.低于自来水的现行价格.  相似文献   

9.
两级A/O-Fenton-BAF工艺处理垃圾渗滤液   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对垃圾渗滤液的水质特征,采用厌氧折流板反应器/一级好氧/接触厌氧/二级好氧/Fenton氧化/曝气生物滤池工艺处理垃圾渗滤液.原水COD约为1 300 mg/L,氨氮约为300mg/L,运行结果表明,该工艺运行稳定,系统对COD的去除率达到93%,对氨氮的去除率达到98%,出水COD<100 mg/L、氨氮<25 mg/L、色度<40倍、悬浮物<30 mg/L,达到<生活垃圾填埋场污染控制标准>(GB 16889-2008)中表2的排放标准.  相似文献   

10.
以高氨氮、高有机物浓度的养猪场废水为处理对象,在室温(25℃)、不调节pH的条件下,研究了基于厌氧氨氧化(ANAMMOX)的亚硝化过程。结果表明:在进水氨氮浓度约为550mg/L、COD浓度为1000~1300mg/L的条件下,亚硝化效果稳定。反应8~10h后,出水中的氨氮和亚硝酸盐氮浓度之比可达(1:1)~(1:1.20),对氨氮和COD的去除率分别为58.3%~65.6%和59.2%~68.6%,亚硝化率在整个过程中均保持在97%以上。随着曝气量的增大,达到厌氧氨氧化工艺所需进水氨氮/亚硝酸盐氮的反应时间(τ)缩短,丁时刻出水的pH值为7.8~8.1;氨氮和COD的降解均遵循一级反应动力学,反应速率常数分别为0.0656~0.0724h^-1和0.0491~0.0664h。  相似文献   

11.
悬浮填料生物系统处理炼油废水试验   总被引:3,自引:1,他引:3  
为了提高A/O工艺的脱氮效果,采用悬浮填料生物系统来处理炼油废水。试验结果表明,当装填30%反应器容积的悬浮填料、进水NH3-N和COD分别为54~75mg/L和420~570mg/L、水力停留时间为24h时,对NH3-N和COD的去除率分别达96%和88%以上,出水水质达到了排放标准。此外,在悬浮填料曝气池中还发生了同步硝化反硝化现象。  相似文献   

12.
通过小试模拟船厂二级生化出水的中置式混凝沉淀工艺运行过程,研究了PAC和PAM投加量对出水水质的影响。结果表明,PAC和PAM最佳投量分别为40和0.3 mg/L。根据小试结果进行中试投药,结果显示NaClO的最佳投量为10 mg/L、PAC和PAM最佳投量与小试一致;中试对COD的去除率要高于小试,且出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)与《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T 18921—2002)水质标准;除总氮外,中试出水其余指标均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅳ类水质要求,且部分指标达到Ⅰ类和Ⅲ类水质要求。回用水处理总价为0.65元/t,厂区自来水费为2.38元/t,中水回用装置流量按30 t/h来计,则企业每年可节约自来水量为26.3×104t,每年将节省45.5万元;同时还可以减排污水量为26.3×104t,削减COD量为10.52 t、NH3-N量为0.39 t、TP量为0.26 t。  相似文献   

13.
生物接触氧化工艺用于分散型污水处理的中试   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决珠江三角洲地区农村高速城市化带来的污水分散处理问题,采用软性填料的两段式生物接触氧化反应器进行了处理生活污水的中试研究。在设计流速下启动反应器,采用连续培养的方式进行挂膜,并在设计水力负荷和曝气强度下考察了反应器的除污性能,结果表明,两段式生物接触氧化反应器对SS、COD、TP、NH3-N和BOD5的平均去除率分别为92.5%、81%、25.7%、76.8%、90.3%,出水水质达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)的要求.可回用于浇洒绿地。  相似文献   

14.
对悬浮填料型活性污泥生物脱氮工艺进行了研究。试验期间进水有机物浓度波动较大,出水COD浓度基本在30mg/L左右,COD的总平均去除率达到86.98%,氨氮平均去除率达到72.25%,出水平均为8.15mg/L;总氮的平均去除率达到48.39%,出水浓度平均为17.63mg/L。因此利用该反应器对生活污水进行脱氮处理是可行的。  相似文献   

15.
采用水解酸化与深井曝气为主体的组合工艺处理激素类制药废水,处理规模为3 000 m3/d。工程运行结果表明:当进水COD为8 000~10 000 mg/L、BOD5为4 800~6 000 mg/L、pH值为4~6、氨氮约为300 mg/L时,处理后出水COD≤500 mg/L,BOD5≤300 mg/L,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级标准。  相似文献   

16.
五大连池市污水处理厂采用CWSBR工艺,其特点是单池连续进、出水且水位恒定,同时采用对泥层扰动小的恒水位滗水器。经过两个多月的污泥培养与系统调试,采用单池多步进水方式,强化了系统脱氮除磷性能,调试稳定后出水COD<50 mg/L、NH4+-N<3 mg/L、TP<0.5mg/L,出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。运行结果印证了CWSBR工艺具有稳定的脱氮除磷功能。  相似文献   

17.
前置反硝化曝气生物滤池工艺处理校园生活污水   总被引:3,自引:2,他引:1  
介绍了前置反硝化曝气生物滤池(BAF)工艺处理校园生活污水的工程实例.运行结果表明,该工艺对COD的去除率可达83.6%~90.6%,对NH_3-N的去除率可达96.7%~97.8%,对TN、TP的去除率分别为63.8%~73.3%、73.9%~74.0%,具有良好的脱氮除磷效果,出水水质达到了<生活杂用水水质标准>(CJ/T 48-1999)和<城市污水再生利用城市杂用水水质>(GB/T 18920-2002)标准.  相似文献   

18.
化学除磷比值对低碳源污水脱氮除磷的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
为解决低碳源城市污水高效脱氮除磷及磷回收问题,开发了侧流A2O工艺,通过抽取不同量的厌氧池末端富磷上清液至化学除磷池,来研究系统的脱氮除磷效果及磷回收情况。结果表明,在无需增加额外碳源,进水COD为136~168 mg/L、NH3-N为32~40 mg/L、TN为36~45mg/L、TP为6~8 mg/L的条件下,当化学除磷比(富磷上清液抽取量与进水量之比)为10%~20%时,对TN和TP的平均去除率分别可达到95.7%、84%,其中,当化学除磷比为15%时,出水TP浓度可降至0.5 mg/L以下,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(》GB 18918—2002)的一级A标准;同时,回收磷量可达进水磷量的23%~29%,既实现了磷的可持续发展,又增加了污水厂的经济效益。  相似文献   

19.
BAF深度处理二沉池出水的抗冲击能力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用BAF深度处理污水厂二沉池出水,考察了水力负荷和污染负荷冲击对其处理效果的影响。结果表明,BAF对水力负荷冲击有一定的耐受能力,当气水比为2∶1、滤速为2m/h时,对COD和氨氮的去除效果较好,平均去除率分别达到39.59%、81.99%,平均出水浓度分别为16.9、0.3mg/L。同时BAF具有较强的抗污染负荷冲击能力,当进水COD为21.06~55.13mg/L时,出水COD稳定在15mg/L左右,平均去除率在30%以上;当进水氨氮在0.17~5mg/L之间波动时,出水氨氮基本保持在0.3mg/L以下。这表明BAF作为深度处理工艺,具有很好的抗冲击能力,能够保证出水水质的稳定性。  相似文献   

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