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高浓度有机废水固定化生物处理技术的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
《给水排水》2000,26(1):43-48
针对制药行业的高浓度有机废水,定性定量地测定了高浓度有机物底物;筛选出降解以阿苯哒唑、扑尔敏和布洛芬为主要底物的3种优势细菌;应用了3种结合固定化材料和2种包埋固定化材料对优势菌群进行了固定化试验;通过降解试验,在高负荷的情况下有机污染物最高去除率可达90%以上,比一般活性污泥法提高功效1/3;提出了利用现有设施对高浓度有机废水的处理工艺设想。 相似文献
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固定化光合细菌对含酚废水的生物降解试验 总被引:3,自引:1,他引:2
对实验室保存的光合细菌用不同浓度的模拟含酚废水进行驯化后,采用RCVBN液体培养基对光合细菌进行扩大培养,并用海藻酸钠-壳聚糖-活性炭微胶囊法对光合细菌进行固定。分别用固定化光合细菌和非固定化光合细菌在不同的温度和不同的接种量下对含酚废水进行降解。以苯酚含量为降解效果指标,结果表明:两种状态下的光合细菌均可以降解含酚废水,但是它们对苯酚的降解率各不相同,固定化光合细菌优于非固定化光合细菌。进一步的正交试验结果表明:影响固定化光合细菌处理含酚废水各因素的影响次序分别为:温度、接种量、pH值,其最佳降解条件是温度为30℃,接种量为20%,pH值为7.0,此时废水中苯酚降解率为85.3%。 相似文献
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煤气化废水含有机污染物,可生化性极差。分别从超声功率、超声频率和O3进气量考察了对废水中臭氧浓度的影响,确定O3浓度最优条件;进一步对比超声和O3协同处理煤气化废水各主要水质指标的变化,从结果看,超声/臭氧协同作用对煤气化废水进行氧化,多种污染物都可以降解,COD、氨氮、总硬度等指标均有效降低;通过自由基淬灭试验和EPR试验确定羟基自由基的存在,并建立动力学方程。结果表明:超声可增强臭氧传质,在一定范围内增加O3在水中的浓度;US、O3、US+O3均可产生羟基自由基,US+O3可增大量羟基自由基产率,超声/臭氧协同作用有助于提高污染物降解效率,且可提高废水可生化性,超声/臭氧作用1 h后的B/C值提高到了0.40;超声/臭氧处理对有机物降解符合二级反应动力学,对氨氮符合一级动力学反应,从脱除率增强因子计算结果,也说明超声和O3耦合对有机物和氨氮降解具有增强作用。 相似文献
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高浓度有机废水的生物处理技术开发 总被引:7,自引:0,他引:7
本文在阐明当前治理高浓度有机废水对水体保护重要性的同时,进一步论述生物处理法在高浓度有机废水治理方面,仍须加强研制开发的几种处理工艺。 相似文献
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高浓度啤酒废水在厌氧消化过程中容易酸化,抑制甲烷转化。为提高UASB反应器的稳定性和处理效果,本研究通过序批式试验的方法,以模拟啤酒废水为底物,考察了两种不同粒径的活性炭对加速UASB污泥颗粒化进程和提高甲烷产率的影响。试验运行95 d,进水有机负荷从2.9 kg/(m3·d)增加到12.0 kg/(m3·d),监测反应器内产气量、出水VFA、出水TOC及污泥特性等参数的变化趋势。结果表明:投加活性炭能有效缩短厌氧污泥颗粒化的时间,增强产甲烷菌活性,大幅提升甲烷产量,出水TOC和VFA都维持在较低水平;并且较小粒径的粉末活性炭对UASB反应器的促进作用优于较大粒径的颗粒活性炭,能有效促进底物向甲烷气体转化。 相似文献
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活性污泥法—水解酸化—MBR组合工艺处理化学制药废水的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用活性污泥法—水解酸化—MBR组合工艺处理某制药企业高浓度难降解生产废水,试验结果表明:出水CODCr在适宜的生化温度条件下只能达到当前800mg/L的排放标准。组合工艺出水中残留有机污染物主要为苯环、杂环和C18~28直链烃等难降解有机污染物。这些有机污染物主要来自生产原料和生产反应中间产物,但也有少数物质是在工段废水排放时由可生物降解物质混合反应而生成。因此应提高生产原料的回收率,同时对工段废水的排放方式进行优化组合。 相似文献