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相似文献
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1.
高浓度含氟有机合成废水生化处理的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
含氟有机合成废水中有机物和氨氮浓度高 ,酸性强 ,含有氟离子等毒性大的污染物。实现采用缺氧 -好氧 ( A/O)生化处理工艺对该高浓度有机废水的处理效果进行研究。实验证明 :缺氧 -好氧工艺对有机合成废水处理效果良好 ,实验中还证实了同步硝化 -反硝化的存在 ,可以在工艺中取消或减少 A段的回流  相似文献   

2.
A^2/O生物处理工艺在焦化废水处理中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
项吴定 《上海化工》2002,27(1):10-13,26
主要介绍了上海焦化有限公司污水处理改扩建工程中实际应用A^2/O生物处理工艺处理焦化废水的基本情况,试运行效果,比较A^2/O生物处理 焦化废水工艺与A/O生物处理工艺,并结合实践表明A^2/O生物处理工艺处理有毒难降解有机废水(焦化废水)的可行性。  相似文献   

3.
分析了传统的A/O法、反硝化脱氮、微污染处理、混凝-沉淀-过滤等污水处理技术,结合煤气洗涤废水的水质特点,进行优化组合,确定了煤气洗涤废水的生化处理工艺路线:采用传统的A/O生化处理工艺和短程硝化与反硝化技术相结合,较好地解决了煤化工行业以煤气洗涤废水为主的高氨氮废水污染的问题,实现了废水资源化。  相似文献   

4.
管件生产废水属于高酸性废水,废水含有高浓度的氨氮以及Fe2+、Zn2+等金属离子,缺少有机物,水质呈现"低碳高氮"特征。通过水质分析,选用"物化+生化"的组合处理工艺处理该废水。利用二级中和、混凝沉淀作为物化预处理工艺,并采用"A/O/A/O"型SBR反应器进行生物脱氮。针对组合处理工艺的试验研究表明:该工艺对TFe、Zn2+的去除率可达99%以上,出水TN10 mg/L。处理水水质优于《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准,可全部作为厂区回用水。  相似文献   

5.
新的生物处理技术给传统的污水处理工艺带来了巨大的变化。对于高氨氮浓度的有机废水,如垃圾渗滤液、污泥消化液、粪便污水,其氨氮的去除一直是水处理界的一大难题。目前对高氨氮浓度有机废水的处理,主要有氨吹脱、生物硝化/反硝化、化学沉淀等方法,但这些处理方法都有能耗大、费用高的缺点,而且由于硝化/反硝化过程中产生氮氧化物(N2O)给环境造成二次污染。为克服传统硝化/反硝化生物脱氮的缺点,一些新工艺应运而生。新工艺基于短程硝化,将氨转化到亚硝酸盐氮阶段并和厌氧氨氧化过程结合,  相似文献   

6.
杨永军  杨飞  张宾 《河北化工》2007,30(4):53-55
采用pH调节结合A/O生物处理法对含氮制药废水进行处理,探讨了pH调节条件及A/O生物处理对系统脱氮效果的影响.结果表明,将硝化池pH调节至8.0-8.5时,反硝化池pH调节至6.5-7.5,控制内循环比450%,氮含量可去除80%-85%,COD可去除90%.  相似文献   

7.
碳氮硫同步处理工艺是一种经济高效的废水生物处理工艺,逐渐成为国内外学者研究的热点。针对高浓度硫酸盐含氨有机废水,组合工艺(如DEAMOX和SANI)具有广阔的应用前景;同时,耦合工艺的构建对研发兼有占地空间小、工艺流程短和参数调控简单的碳氮硫生物同步处理工艺大有裨益。综述了有关废水中碳氮硫生物同步处理典型组合工艺的最新研究进展,分析了其中涉及的工艺单元及其优缺点;同时介绍了菌间耦合共生体系(自养反硝化/异养反硝化、半短程硝化/厌氧氨氧化、厌氧氨氧化/反硝化)的相关研究,并展望了碳氮硫生物同步处理工艺在废水处理中的应用。  相似文献   

8.
尹翠琴 《广东化工》2011,38(7):120-121
垃圾渗滤液是一种难处理的高浓度含氮有机废水,本试验研究针对垃圾渗滤液氨氮浓度高的特点,采用化学沉淀联合硝化反硝化脱氮工艺,设计了反应器,并研究了该套工艺对垃圾渗滤液处理效果,试验表明:反应器对CODcr、NH3-N去除率分别达到了95%和90%以上,对垃圾渗滤液处理效果较好。  相似文献   

9.
<正> 随着化学工业的飞速发展,高浓度氨氮废水排放量日趋增大,已经构成了对江河湖海的严重污染,直接影响到人类的正常生存环境,因此,高浓度含氮废水的处理已势在必行。在众多含氮废水排放中,化肥工业含氯废水的排放占有相当的比重。由于化肥厂(合成氨)排出的废水中氨氮含量高而CODcr含量很低,因此,用A/O生物法处理脱氮,需额外补加碳的营养源。直接补加甲醇是众所周知的,但存在经济问题,能否利用  相似文献   

10.
物化处理后的铜酞菁废水A/O生物接触氧化研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
铜酞菁废水酸性强、氨氮和Cu^2 浓度高、处理难度大。作者采用A/O生物接触氧化对经物化处理后的铜酞菁废水进行了实验研究。实验表明:适当增大硝化液回流比(R)有利于有机氮转化以及硝化和反硝化;增加水力停留时间(HRT)可提高脱碳效率,并促进硝化。在进水CODCr500mg/L,TKN100.8mg/L,R为300%及HRT为50h时,CODCr、NH3-N和TKN的去除率可分别达91.0%、98.8%和98.4%。  相似文献   

11.
新型生物脱氮工艺中N_2O产生及释放研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
N_2O是重要的温室气体之一,微生物作用是大气中N_2O的主要产生源.大量污水脱氮工艺的研究及应用表明,生物脱氮过程中N_2O主要产生于微生物的硝化和反硝化代谢过程.近年来,许多新型生物脱氮工艺已逐步应用到实际污水处理中.本文阐述了硝化、反硝化阶段N_2O的产生机理,并分析了传统生物脱氮工艺及同步硝化反硝化、 短程硝化-反硝化、厌氧氨氧化、反硝化除磷等新型工艺中N_2O的产生量及其影响因素,提出在追求高脱氮效率的同时,优化系统运行条件及种群结构,可在一定程度上降低系统N_2O的产量及危害,为新型生物脱氮工艺实际运行过程中降低N_2O的产量提供参考.  相似文献   

12.
通过对短程硝化反硝化工艺的研究,开发了好氧/厌氧/好氧/缺氧(O1/A1/O2/A2)生物脱氮新工艺并用于焦化废水的处理。考察了NH4+-N、COD、TN对反应器运行效果影响。结果表明,当进水COD平均为3 012.9 mg/L,NH4+-N、TN、挥发酚、总氰平均质量浓度分别为590.5、608.4、361.8、34.5 mg/L;出水COD平均为81.7 mg/L,出水NH4+-N、TN、挥发酚、总氰的平均质量浓度分别为0.1、9.9、0.1、0.1 mg/L,出水指标达到国家污水综合排放一级标准,A/O工艺处理这种焦化废水TN偏高,而用O1/A1/O2/A2工艺可以解决这一问题,实现了TN脱除。考察了温度、DO、pH对短程硝化影响。结果表明,在DO质量浓度为1.0~1.5 mg/L、温度在30~35℃、pH 7.5~8.0,系统能够进行稳定短程硝化反硝化。  相似文献   

13.
焦化废水是一种典型的难降解有机废水。处理焦化废水的方法有生物法、化学法、物理化学法等,目前国内较先进的焦化废水处理技术有A2/O法、SBR法和生物强化法等。主要介绍了A2/O生物脱氮法处理焦化废水的工艺、特点、常见问题及对策。  相似文献   

14.
试验着重研究了短程硝化对三聚氰胺废水的脱氮效果;同时将短程硝化后的水用A/O系统处理,考察生物除碳的效果;结果表明,经过试验驯化的活性污泥对三聚氰胺废水有很强的脱氮能力,在进水氨氮质量浓度高达965.7 mg/L时,仍能达到87.7%的去除率;三聚氰胺废水经A/O系统处理,在进水COD的平均质量浓度为874 mg/L时,平均去除率为60%左右。  相似文献   

15.
循环式活性污泥法的工艺特性及其应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了循环式活性污泥法(CAST)的工作原理,概述了国内外关于循环式活性污泥法在城市及工业废水处理中的操作运行条件及实际应用现状。认为循环式活性污泥法将SBR工艺和生物选择器的原理结合在一起,具有防止污泥膨胀、强化脱氮除磷效果、耐冲击负荷等显著特点。在城市生活污水、工业有机废水,尤其是含氮、磷工业废水处理中有良好的研究开发价值和广阔的推广应用前景。  相似文献   

16.
AO工艺同步脱氮除磷效能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用A/O同步脱氮除磷工艺处理模拟污水,调整DO、HRT、内回流、进水污染物的浓度等影响因素,考察了该工艺单位活性污泥处理污水中TN、TP的能力。结果表明,当好氧区DO控制在0.6mg/L左右,HRT控制在10h,内回流比控制在1:1时,单位活性污泥处理污水TN、TP的能力最强,单位活性污泥TN去除速率达到14×10^-3mg/(L·mg MLVSS·h),单位活性污泥TP去除速率达到0.14×10^-3mg/(L·mg MLVSS·h),AO系统实现了同步硝化反硝化和反硝化除磷。  相似文献   

17.
操家顺  陈洵  方芳 《净水技术》2013,(6):40-44,63
以采用厌氧/缺氧/好氧(A/A/O)工艺的城镇污水处理厂为研究对象,利用改良A/A/O中试装置开展处理实际污水的研究,通过与实际工艺的运行效果对比,系统探讨了低溶解氧(DO)浓度以及好氧池末端非曝气区的设置对脱氮除磷的影响。结果表明当好氧区的DO平均浓度从2.2mg/L逐渐降至1.0mg/L时,系统COD的去除效率与硝化效果未受到影响,但除磷效果明显下降;随着DO平均浓度的降低以及非曝气区对DO的缓冲,保证了缺氧区的缺氧环境,同时有效降低了内回流液中DO浓度的携带对碳源的消耗,提高了反硝化效率,使得系统对TN的去除率逐渐升高。就总体运行情况来看,A/A/O工艺中好氧区DO的平均浓度可以在1.0—2.0mg/L之间运行,同时在好氧区末端设置非曝气区,可以有效地缓冲内回流液中DO浓度对反硝化的影响,提高脱氮效率。  相似文献   

18.
为探讨A/O/A和BAF+A工艺结合优势微生物对印染废水脱氮处理的效果,试验以广东某纺织有限公司废水站为例,采用优势微生物结合升级的系统对该废水进行脱氮处理的小试研究。实验结果表明,在接种优势微生物后,ρ(NH3-N)从19.5mg/L降至3.17mg/L,ρ(TN)从35.66mg/L降至8.93mg/L,去除率分别达到83.7%和75.0%。硝化作用良好的BAF池出水进入反硝化池,并用水解酸化池出水提供碳源,有效去除总氮,ρ(TN)从10.9mg/L降至6.2mg/L,ρ(TN)去除效率达到43.1%。系统出水ρ(COD)≤60.0mg/L,ρ(氨氮)≤5.0mg/L,ρ(总氮)≤15.0mg/L。  相似文献   

19.
含生物毒性物质的化工污水对硝化作用的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对某大型化工企业新建的污水生物脱氮处理系统,研究了含有生物毒性物质的化工污水对硝化作用的影响。研究结果表明来源于个别排放点的染料生产污水、橡胶生产污水、助剂生产污水对硝化作用有显著的影响,一些特征污染物如苯胺,硝基苯,苯酚及Zn2+,Mn2+,Ni2+均对硝化作用有明显的抑制作用,从而导致生化处理系统的硝化反应速率明显降低,而且以Ni2+最为显著。  相似文献   

20.
陈虎  王莹  吕永康 《化工进展》2016,35(12):4020-4025
产生于生物脱氮过程的N2O是一种强效的温室气体并会导致臭氧层破坏。本文综述了污水脱氮过程中N2O的产生机理及影响因素。羟胺氧化和AOB反硝化是硝化过程产生N2O两种主要路径,诸如溶解氧、氨氮和亚硝酸盐等因素主要通过影响微生物的活动或酶的活性而间接影响硝化过程中N2O的产生。反硝化过程是N2O的另一重要产生来源,其N2O生成量的多少与N2O酶有直接关系,而溶解氧、有机碳源和亚硝酸盐等因素会影响反硝化过程中N2O酶的活性。目前新型脱氮工艺也成为N2O的潜在来源,但其N2O产生机理还有待深入研究。尽管N2O释放与周围环境变化密切相关,但本质原因还是由于微生物的作用及酶活性受到影响所致。文章最后指出污水生物脱氮过程中N2O产量控制与减量化策略是今后研究的主要方向,并给出了几点建议。  相似文献   

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