首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 312 毫秒
1.
垃圾渗滤液为难处理的高浓度有机废水,上流式厌氧污泥床(UASB)工艺被证明是处理该类废水的有效手段。为此,以一系列不同渗滤液浓度的模拟废水作为进水,对逐步启动UASB反应器进行了动态小试,得出了UASB工艺处理垃圾渗滤液的较快速启动方法。结果显示:接种普通厌氧污泥,逐步增加反应器负荷,经过95d的运行,完成启动。此时进水COD质量浓度为5250mg/L,COD去除率为85%,容积COD负荷达8.4kg/(m^3·d),容积产气率为5.0m^3/(m^3·d),反应器底部形成少量颗粒污泥。  相似文献   

2.
传统生物脱氮处理需要大量的外加碳源和能源,厌氧氨氧化可节约脱氮成本.实验选用合肥经开区某污水处理厂的氧化沟污泥作为接种污泥,在上流式厌氧污泥床反应器(UASB)内进行反应.实验分为三个阶段:第一阶段为厌氧氨氧化菌培养阶段,75天后氨氮去除率达到了90.6%,亚硝态氮去除率达到了91.3%,总氮去除率达到了81.3%,启动成功;第二阶段在进水中加入不同浓度的有机碳源,此阶段进水COD浓度为90 mg·L-1时总氮去除率最高,达到了86.7%;第三阶段,将UASB反应器和实验室已有的短程硝化反应器耦合,总氮去除率略微下降但仍能达到78.1%.除测量水质常规指标外,还使用平行因子法分析出水水样中的荧光物质.  相似文献   

3.
以模拟高浓度染料有机废水为研究对象,采用厌氧-好氧-活性炭吸附处理工艺进行了处理研究.结果表明,废水经12h厌氧处理,CODcr去除率为36.6%,BODs去除率为26.3%,色度去除率为83%;经好氧处理24h,CODcr,去除率为75.1%,色度去除率为85%;最后经活性炭吸附处理,出水符合综合废水一级排放标准.  相似文献   

4.
UASB反应器处理青霉素废水启动特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用上流式厌氧污泥床(UASB)反应器,以高浓度青霉素废水为处理对象,研究了中温条件下UASB反应器的启动、厌氧颗粒污泥特性和废水处理效果。结果表明:接种消化污泥,水温33~35℃的条件下,采用逐步提高青霉素废水进水浓度的方式,运行80d后,可实现UASB反应器的启动。进水ρ(COD)达到4 000mg/L左右,COD去除率稳定在84%以上,容积负荷为3.36kg/(m3.d)(以COD计),产气量为5.9L/d;反应器内污泥实现颗粒化,粒径约为2mm。  相似文献   

5.
采用自制的UASB反应器组装厌氧反应处理系统,以高浓有机废水为基质,在反应器内分别添加壳聚糖和颗粒活性炭,接种絮状污泥进行启动,研究壳聚糖和活性炭作用条件下的启动过程、污泥变化情况、有机负荷变化情况、CODCr去除率情况和系统VFA浓度变化情况.研究结果表明在反应器启动初期添加壳聚糖或颗粒活性炭物质,均有助于UASB的快速启动,启动完毕后反应器系统处理效率稳定,而且添加颗粒活性炭物质启动效果优于添加壳聚糖,对应用于指导实践操作有一定的积极作用.  相似文献   

6.
采用厌氧生物脱硫-UASB厌氧处理一混凝处理工艺,对糖蜜酒精废水在脱硫、去除COD、色度等方面进行了实验研究,为中小型糖厂高效、经济的处理糖蜜酒精废水提供了实验依据.应用UASB厌氧反应器对糖蜜酒精废水进行生物脱硫处理效果显著,SO4^2-负荷较高,系统运行稳定;UASB厌氧反应器能有效处理生物脱硫后的糖蜜酒精废水;用聚合氯化铝混凝能有效处理厌氧出水.对COD为17400mg/L、SO4^2-为1400mg/L、色度2048倍的进水,经该工艺处理后COD去除率为94.24%,SO4^2-的去除率为86.50%,色度去除率为98%.  相似文献   

7.
蚌埠柠檬酸厂是亚洲最大的柠檬酸生产厂,被列为国家淮河流域重点污染企业。以2座我国最大的UASB(上流式厌氧污泥床)反应器(1780m3)为主的废水处理系统,处理该厂的综合废水,在负荷为11kgCODcr/(m3·d)下,UASB的CODCr去除率达92%~93%.1m3废水产生5m3的沼气。厌氧污泥为颗粒污泥,粒径1~3mm,污泥产率0.05kgSS/1kgCOD,器内底部污泥密度120~140kgSS/m3.后处理系统采用兼氧-好氧方法,去除率在75%,出水达到国家Ⅰ级行业排放标准。  相似文献   

8.
常温下强化UASB处理垃圾渗滤液的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了上流式厌氧污泥床(UASB)强化处理工艺,利用UASB强化处理工艺对黄石、武汉两地垃圾渗滤液进行对比试验.结果表明,在UASB反应器中投加细小颗粒活性炭可强化UASB反应器的处理效果,使UASB反应器处理垃圾渗滤液的温度扩展到10-20 ℃,并能获得较好的处理效果;在常温条件下CODCr、BOD5的去除率可达50%以上,NH3-N的去除率可达60% 以上;将UASB形成颗粒污泥的时间从53 d左右提前到26 d左右;CODCr容积负荷率从 15 kgCODCr/(m3·d)提高至36 kgCODCr/(m3·d).  相似文献   

9.
本实验采用膜生物反应器处理造纸废水,通过控制曝气池中的污泥浓度(MLSS),得出MLSS和CODcr去除率的关系。在和普通活性污泥法及生物接触氧化法进行比较的基础上,从生物学的角度分析膜生物反应器处理难降解有机废水的处理。  相似文献   

10.
升流式厌氧污泥床处理啤酒废水的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用升流式厌氧污泥床(UASB)反应器处理啤酒废水,在UASB反应器流态分布模型的基础上,假设UASB反应器分为下部完全混合的厌氧污泥床系统,中部完全混合的污泥悬浮层系统和上部推流式三相分离区系统,在运行中的COD降解规律符合Monod方程,推导出UASB反应器的动力学方程式.从中可知,反应器运行情况和反应器的高度有关,反应器的最佳优化高度为4.5~6m,其中污泥床高度2~2.5m较为合适.试验结果证明,UASB反应器内存在明显的颗粒污泥区和污泥悬浮区,稳定运行COD的容积负荷可达6~6.5kg/m^3,COD去除率75%~80%左右,并具有启动速度快,颗粒污泥容易形成.耐冲击性负荷强等特点.  相似文献   

11.
焦化废水处理实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先分别采用粉末活性炭、次氯酸钠、芬顿试剂、高锰酸钾和聚合氯化铝(PAC)处理焦化废水二级出水,并取样测定其CODCr值.实验结果为:单独采用活性炭吸附、次氯酸钠氧化、芬顿试剂氧化、高锰酸钾氧化和PAC处理水样,其CODcr的最大去除率分别为58%、36.2%、36.5%、40.3%和27%.然后将活性炭吸附、次氯酸钠氧化、芬顿试剂氧化、高锰酸钾氧化后的焦化废水再分别加入絮凝剂PAC混凝处理,其CODCr去除率分别为59%、62.1%、46.6%和53.9%.结果表明,经次氯酸钠氧化后再投加PAC混凝,对此类废水CODr的去除效果最好.  相似文献   

12.
Fenton试剂处理咖啡因亚硝化废水   总被引:6,自引:0,他引:6  
将经蒸发工艺处理后的咖啡因亚硝化废水采用Fenton(Fe2++H2O2)试剂深度处理,考察了反应时间、反应温度、pH值、试剂投加量及试剂配比对CODcr去除率的影响。结果表明,反应时间90 min,反应温度90℃,pH值3.0,H2O2浓度0.24 mol.L-1,Fe2+浓度40 mmol.L-1时,CODcr去除率达到94.9%以上,达到废水排放标准。  相似文献   

13.
通过对停止运行8个月的UASB反应器进行二次启动试验,重点分析了用于低浓度生活污水处理的UASB反应器的二次启动的影响因素.研究结果表明,可直接利用反应器内原有颗粒污泥进行二次启动;二次启动期间,水力负荷是重要的运行控制参数,并应避免活性厌氧污泥流失.反应器稳定运行后,CODCr、CODf的去除率均能达到50%,SS去除率可以达到80%以上.  相似文献   

14.
在海水提铀螯合树脂的研究和制备中,会产生大量高浓度丙烯腈废水,其CODCr,高达110770mg·L-1。以该废水为研究对象,采用Fe-C微电解法、Fenton-UV氧化法和KMn04氧化等物理化学方法对其进行处理,发现单一方法的COD凸去除率较低,将上述方法进行串联,对废水进行处理,结果表明串联的方式可以明显提高废水的CODCr,去除率。采用Fe-C微电解法、Fenton-UV氧化法和KMnO。氧化法3种方法串联的方式处理高浓度丙烯腈废水时,CODCr。的去除率高达99.1%,CODc,降至957mg·L-1,BOD5为406mg·L-1,BOD5/CODCr为0.42,显著提高了水样的可生化性,达到了化纤工业废水的三级排放标准(GB8978-1996)。研究结果为海水提铀螯合树脂制备中高浓度丙烯腈废水的处理提供了一条有效的技术途径。  相似文献   

15.
Fenton试剂氧化处理印染废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用Fenton试剂对某染袜厂两股含阳离子染料的印染废水进行了处理。考察了反应时间、双氧水用量、硫酸亚铁用量以及pH对印染废水的色度及COD去除率的影响。又通过正交实验确定了Fenton试剂处理该废水的最佳操作条件。结果表明 ,随着反应时间的延长 ,色度及COD去除率增大 ,最佳反应时间为 30min ;色度及COD的去除率随着双氧水 (30 % )的用量增加而增大 ,最佳用量为 4mL/L ;硫酸亚铁最佳用量为 30 0mg/L ;最佳 pH值为 4.0。在最佳实验条件下 ,COD浓度为 6 5 0mg/L的废水经氧化处理后可达标排放 ,COD值为 12 0 0mg/L的废水 ,需经絮凝预处理后再用Fenton试剂氧化 ,方可达标排放  相似文献   

16.
利用Fenton试剂处理印染废水的过程参数优化   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用Fenton试剂氧化法处理亚甲蓝模拟印染废水(COD=2000mg/L),以COD去除率为评价指标,利用单因素优化及正交实验法,对Fenton试剂用量、反应时间和原水pH三个因素进行了研究。结果表明,增加Fenton试剂用量和延长反应时间可有效提高COD去除率,相对25mL水样优化的Fenton试剂用量为5.0mL试剂,反应时间为30min;调节原水pH,COD去除率呈现峰坡变化,优化的pH为4。在优化参数条件下,废水COD去除率可以达到88.77%。正交实验结果表明,Fenton试剂用量、反应时间和原水pH三个因素对COD去除率的影响由大到小依次为反应时间、Fenton试剂用量、原水pH。Fenton试剂氧化废水中,3因素的各水平对水样COD去除率的影响不明显。  相似文献   

17.
利用Fenton试剂处理低浓度染料废水,考察各种外界条件对染料废水脱色和降低COD的影响,实验结果表明:脱色率可达97%,CODcr去除率达57%以上,认为通过调节工艺参数,低浓度染料废水经Fenton试剂处理后可以直接回用,这一工艺从经济分析上是可行的。  相似文献   

18.
采用铁碳微电解和Fenton法联合工艺处理实际印染废水,研究pH、反应时间、Fe/C体积比、H2O2浓度对实际印染废水脱色率及COD去除率的影响规律,并优化了联合技术的最佳工艺条件.试验结果表明:在短期时间内,Fe/C体积比和H2O2浓度对废水的处理效果影响最显著,最佳工艺条件为进水pH=4,Fe/C体积比为1∶1,H2O2的投加量20ml/L,反应时间30min,COD的去除率可以达到97%以上,色度的去除率达到99%以上.  相似文献   

19.
芬顿法处理肝素废水影响因素的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过正交实验设计对Fenton试剂处理肝素废水的影响因素进行讨论,得出了影响因素的次序及最佳工艺条件.即:pH值〉Fe^2+的投加量〉H2O2的投加量〉反应时间;在pH为6.00,FeSO4·7H2O的投加量为2.5g/L,H2O2的投加量为2.75(‰,V/V)的条件下,搅拌25min,CODQ值由预处理后的1268.44mg/L降至不足70mg/L,CODcr去除率达到94.5%.  相似文献   

20.
目的为了寻求一种经济且有效的苯酚废水的处理方法,探讨苯酚废水在该法中的降解规律和机理,为该法应用于实际苯酚废水处理提供理论依据.方法试验根据电解原理,采用自制三维电极-Fenton试剂法反应器对苯酚废水进行处理.结果三维电极-Fenton试剂法能够将电解产生的.OH和Fenton反应产生的.OH用于苯酚废水的降解,对苯酚废水具有较高的去除率,采用活性炭纤维作阴极,在最佳反应条件pH值为3.0,Fe2+投加量为0.8 mmol/L,电解电压为12 V时,苯酚的最大降解率为94.5%.结论三维电极-Fenton试剂法适用于处理浓度较高、且有毒性的废水,是个快捷、经济、高效的废水处理方法,同时对其他工业废水的处理具有借鉴意义.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号