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相似文献
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1.
TOC与IC对厌氧氨氧化反应的影响研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
在将厌氧氨氧化技术成功应用于城市污水深度处理后,进一步考察了废水中碳源类型对厌氧氨氧化反应的影响。结果显示:进水中无机碳浓度的提高,将利于厌氧氨氧化菌的生长,但当其超过一定浓度时(IC>55.77mg/L),厌氧氨氧化反应速率将会下降;有机碳的存在将会降低厌氧氨氧化菌的活性,浓度越高其抑制作用越强,短时间内该抑制作用是可逆的;当废水中有机碳浓度较高时,为取得良好的处理效果,必须提高进水中NO2-—N/NH3—N。虽然厌氧氨氧化技术是在处理高氨废水时发现的,但就脱氮速率而言,它更适用于处理低氨废水。  相似文献   

2.
两级两段式工艺在光伏太阳能含氟废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
光伏太阳能产业在生产太阳能电池产品过程中,产生了大量的含氟废水。目前含氟废水主要采用传统的化学沉淀法进行处理,但难以实现出水F-的稳定达标。无锡尚德P4项目太阳能废水处理工程采用两级两段式工艺,利用氟化钙沉淀去除水中的F-,并辅以投加PAC、PAM,最终使出水F-<10mg/L、pH在6~9、COD<300mg/L,处理出水可稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级排放标准,可为含氟废水处理方案的优选提供参考。  相似文献   

3.
采用氧化还原、化学沉淀法处理青岛某金属结构有限公司电镀废水,先用还原法和气浮法分别对含铬废水和酸碱废水进行预处理,处理后合流进入化学处理工序。实践证明,该方法技术成熟,运行费用较低,出水水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中一级标准及第一类污染物最高允许浓度标准要求。  相似文献   

4.
徐薇 《给水排水》2016,(4):62-64
根据某含氟废水的水质特点,采用废水综合调节池、铁碳微电解、混凝沉淀、砂滤及活性炭吸附工艺对含氟废水进行处理,经过一段时间运行后,污染物COD、氟化物的平均去除率达到90.7%和94.7%,出水水质完全符合排放标准并为光伏产业生产过程中排放的含氟废水处理提供参考,并提出了对铁碳微电解和混凝沉淀工艺进行优化的建议。  相似文献   

5.
立足于国内外处理高氨低碳废水相关工艺的最新研究成果,以厌氧氨氧化工艺实现养殖废水的处理.在厌氧SBR反应器中,以厌氧反硝化泥作为接种污泥进行厌氧氨氧化研究[1,2],在低负荷条件下,采用厌氧氨氧化工艺处理实际猪场废水,近2个月的时间启动厌氧氨氧化反应器,氨氮去除率有稳定提高趋势.验证了利用厌氧氨氧化工艺处理类似养殖废水的高氨氮废水的可能性.  相似文献   

6.
为了保护水厂水源,我们于1981年8~10月对我省某县水厂污染源——莹石矿含氟废水进行了三种对比方案的处理小试,现将有关试验情况介绍如下。含氟废水的水质状况该废水由选矿废水和洗矿废水两部分组成,其水质状况详见表1。从表可知,选矿废水中氟化物的含量超过国家排放标准24倍,洗矿废水超过21倍。选矿废水属于  相似文献   

7.
O/A/O工艺强化处理焦化废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了在O/A/O工艺系统的生化池中加入HSB高效菌剂,强化处理经过除油、蒸氨预处理的焦化废水,结果表明:焦化废水中COD、NH3—N、挥发酚、氰化物、硫化物的去除率分别达到96%、98%、99%、98%、99.7%,pH也维持在6~9,其出水水质达到了《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456—2012)的要求。  相似文献   

8.
硫酸铝和聚氯化铝处理高浓度含氟废水的对比研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
姚艳  杨道武  任卓  刘义 《给水排水》2011,37(1):150-152
以某氟化盐厂排放的含氟废水为研究对象,在化学混凝两段法处理工艺中,对聚氯化铝(PAC)与硫酸铝处理高浓度含氟废水时pH的影响、混凝剂投加量、温度的影响、沉降速度进行了对比研究,并对石灰乳-PAC除氟进行了静态放大试验.结果表明,PAC对pH变化和原水温度适应性强、投药量少、沉降速度明显提高等,石灰乳-PAC除氟时的静态...  相似文献   

9.
通过工程实例介绍了电镀企业的废水分流、分质治理及回用处理的具体措施,对电镀废水的低浓度碱系废水,经调节pH后可直接进入回用处理系统;对含有较高浓度的重金属废水如含铬废水、酸碱废水先经破铬后再混凝沉淀,出水进入回用水处理系统处理,不但节约了建设投资、运行成本和提高回用率,而且对回用水质没有明显影响,对电镀企业的废水治理、循环回用和清洁生产具有重要参考意义。  相似文献   

10.
焦化废水含有酚类、氰化物、氨氮等有毒有害污染物,属于高浓度难降解有机工业废水之一.以某焦化厂的蒸氨处理工程为例,根据现场调试过程中总结的调试方案及运行结果,阐述了蒸氨塔处理高浓度剩余氨水的功效、蒸氨塔系统的设备选型以及蒸氨系统的操作方法和操作条件;总结了蒸氨塔在使用过程中可能出现的问题及解决措施.  相似文献   

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