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结合螺旋升流式反应器(spiral up-flow reactor,SUFR)的流态特点,分析低温(8~20℃)对SUHt系统处理效果的影响.结果表明,该系统COD和TN处理效果虽然随着温度的降低有所下降,但是COD及TN去除率仍分别达到86%、70%以上,TP的去除率一直在92%以上.流态模拟结果表明,SUFR 系统中单元反应器的推流流态容积利用率为59%.这说明SUFR系统反应器内螺旋流形成的以活塞流为主要特征的复合流态有助于减轻低温对污水处理的负影响.该系统具有更宽的温度适宜范围. 相似文献
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结合螺旋升流式反应器(SUFR)的特性,通过对比试验分析SUFR系统在较长泥龄时(主要在32 d左右)营养物去除的工艺特点。试验结果表明,SUFR系统(θc=32 d)出水COD和TN分别小于40 mg·L-1﹑10 mg·L-1,SUFR系统(θc=32 d)除磷率随着泥龄的延长有一定的下降,但出水TP一直稳定在1 mg·L-1内, SUFR系统(θc=32 d)的SOUR值为10~18 mg·g-1·h-1。流态模拟结果表明,SUFR系统中单元反应器的推流流态容积利用率为63%。这说明SUFR系统反应器以活塞流为主要特征的流态特性有助于减轻较长泥龄对污水处理的负影响。该系统具有更宽的泥龄适宜范围。 相似文献
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采用多孔聚合物载体内循环一体式膜生物反应器对二级生化处理后的焦化废水进行深度处理试验,以达到目的.结果表明,采用间歇进水、间歇曝气出水的运行方式,当进水COD在120~320 mg·L-1,在人工配水中添加焦化废水比例为50.0%时,平均COD去除率可达75.0%,出水COD最低为46.9 mg·L-1,当完全使用焦化废水时,出水COD升高到132.8 mg·L-1,继续采用Fenton氧化处理后出水COD低于75 mg·L-1;反应器对于人工配水的TN去除率达79.1%,但对于焦化废水的TN去除效果较差;载体的加入对反应器的稳定运行和减少膜污染具有重要作用.一体式膜生物反应器可用于新建或改造已建二级生化处理的焦化废水系统. 相似文献
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设计结构合理的膜生物反应器,驯化培养硝化污泥,复配反硝化细菌,构建了具有同步硝化反硝化功能且能去除COD的膜生物反应器系统。MLVSS的增高和污泥结构的改善为同步硝化反硝化提供条件。进水氨氮浓度在50mg/L,MLVSS为8g/L时,最佳HRT为4~6h,气量控制在0.5m^3/h左右,TN去除率达80%以上。系统承受负荷变化范围0~0.36kgN/(ma·d),TN去除率均能保持80%左右,COD去除率稳定在90%。 相似文献
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采用厌氧序批式活性污泥法(ASBR)处理高浓度有机废水,通过接种不同体积的城市污水厂好氧污泥和下水道厌氧污泥成功实现反应器的启动.反应器对COD的平均去除率达到了94.79%,并且系统中脱氮效果较好,TN的平均去除率可达到64.52%,反应器在第39天即形成了颗粒污泥.在此基础上考察了不同污泥浓度对COD去除的影响,试验结果表明反应器中COD的去除率随着污泥浓度的增大而升高,颗粒污泥对COD有很高的去除率并且适应一定范围内的COD污泥负荷的变化. 相似文献
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一体式膜生物反应器处理蛋白类废水研究 总被引:6,自引:0,他引:6
以一体式膜生物反应器 ,对较高浓度的蛋白类有机废水进行处理。结果表明 ,一体式膜生物反应器处理蛋白类废水效率高 ,不受负荷影响 ,进水COD在 6 2 3.4— 2 313.5mg/L之间 ,稳定运行条件下 ,COD的去除率可达 95 .0 %以上、TN的平均去除率为 6 1.8%、浊度的去除率可达 98.8%。通过密闭反冲洗系统、曝气紊流条件 ,可有效缓解膜通量的衰减 ,同时防止反应器内硝化抑制作用的产生。实验还表明 ,MLSS是制约膜水通量和废水处理效果的关键因素 相似文献
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ABR-MAP-MBR组合工艺处理高浓度养殖废水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对养殖废水高悬浮物、高有机物及高氨氮的特点,采用厌氧折流板反应器/磷酸铵镁沉淀/兼氧-好氧膜生物反应器(ABR-MAP-MBR)组合新工艺对其进行中试处理研究,考察生物反应器的启动运行条件;考察水力停留时间(HRT)、水温和溶解氧(DO)等运行参数对养殖场废水各阶段处理效果的影响;考察MAP沉淀法对ABR厌氧出水的NH4-N去除效果。结果表明:采用阶梯负荷启动策略,60 d完成ABR反应器的启动,厌氧环节在HRT为24 h、水温25~35℃时COD去除率达73.5%;磷酸铵镁沉淀过程中选择氯化镁、磷酸三钠作为沉淀剂,控制Mg2+∶NH4+∶PO43-摩尔比为1.2∶1∶0.95,pH为8.5~9.0条件下处理ABR厌氧出水,COD、NH4-N和PO43--P去除率分别为28.2%、85.4%和89.7%;通过对A/O-MBR反应器HRT和DO的条件优化,该单元的COD、SS、NH4-N和TN等指标的去除率分别为82.0%、95.2%、72.4%和67.7%(HRT=16 h,O区DO≥3.0 mg·L-1)。经过组合工艺的综合处理,系统出水各项主要指标(SS、COD、TN和TP等)达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596-2001)一级排放标准,表明该新工艺在规模化养殖场废水处理中具有良好的应用前景。 相似文献
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利用实验室配置的模拟油田污水,考察了小球藻和藻菌生物反应器对污水净化处理效果和生物量积累的影响。实验数据显示:藻菌生物反应器运行25 d时,对模拟油田污水COD、TP、NH4+-N的去除率分别为44.23%、88.68%、85.01%,TN在反应器运行到53 d去除效果最高达到80.99%。小球藻生物反应器运行的第25天对污水COD、TP和NH4+-N的去除率分别为35.45%、81.17%、和80.10%,TN在反应器运行第53天时去除率最高为76.75%。结果表明,藻菌共生提高了微藻的光合速率、生长速率以及污染物的去除效率,其效果优于小球藻处理系统。 相似文献
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采用UASB反应器处理活性黑KN—B废水,研究了水力停留时间(HRT)、碳源组成及浓度等因素对废水处理效果的影响,考察了反应器对该废水可生化性降解的作用。试验结果表明:反应器的最佳HRT为24h,当HRT小于24h时.废水的COD去除率显著降低,而BOD,的去除率不受影响,稳定在90%。在不同葡萄糖和蛋白胨的碳源组合下.碳源含量高于2000mg/L时,废水处理效果差别不大;而碳源含量过低,低于2000mg/L时,COD去除率将明显下降,不利于对废水的处理:而BOD;的去除率受进水碳源组成的影响较小。在试验的各种条件下,UASB反应器的活性污泥都能够有效处理500mg/L的高浓度活性黑KN—B废水,去除率稳定在90%以上。 相似文献
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本试验采用涡凹气浮(CAF)+高效厌氧反应器(HAF)+膜生物反应器(MBR)组合工艺处理聚四氢呋喃(PTMEG)生产废水,着重研究影响HAF和MBR稳定性的相关参数,同时对系统进行了冲击负荷实验。试验结果表明,在系统稳定运行时,废水COD总去除率可达到:98.8N,氨氮总去除率:99.2%,出水能够达到了《污水综合排放标准》(GB8978—1996)二类水域一级标准。 相似文献
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二阶段SBBR反应器渗滤液处理效能的影响因素 总被引:1,自引:1,他引:0
以黑石子垃圾渗滤液强化预处理,生物接触氧化处理技术为依托,针对其处理效果的局限性,进行SBBR反应器脱氮效能影响因素试验研究,旨在优化运行参数,提高渗滤液处理效能。得出以下结论:一/二阶SBBR反应器对COD、NH4^+-N、TN的去除效果分别以HRT为8d/4d、8d/4d~12d/6d、12(t/6d时最为理想;COD、NH4^+-N去除率随序批周期减小而升高,TN去除率随序批周期减小先升后降,在序批周期为6h时达到最高;COD、NH4^+-N去除率随溶解氧、周期曝气时间升高而增加;TN去除率则先升后降,在一/二阶SBBR反应器曝气时DO平均浓度约为2.0/2.5mg·L^-1,周期曝气时间为3h时去除率最高;SBBR反应器处理效能随温度升高明显提高。 相似文献
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采用蒸发壁式超临界水氧化反应器对染料分散红C.I.60和活性艳红M-2B配制的模拟废水进行降解实验。实验结果表明,2种染料的COD和TN去除率随着反应温度、氧化剂过量比(r)的升高而上升。COD去除率活性红要高于分散红,而TN去除率则相反。 相似文献
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通过平行对比试验,考察了分别装填PVF-Ⅰ型填料(由聚氨酯泡沫填料与富含铁的金属微孔填料复合而成)和聚氨酯泡沫微生物固定化载体的序批式生物膜反应器(SBBR)处理实际腈纶废水效果,研究了该工艺的可行性及该生物填料对生化处理效果的影响.结果表明,SBBR对腈纶废水处理效果较好,COD的去除率达到60%以上,对特征污染物N,N-二甲基乙酰胺( DMAC)和丙烯腈(AN)的去除率接近100%,PVF-Ⅰ型填料的投加对COD去除并无明显提高,但可以大大改善氨氮去除效果、提高对TOC和TN的去除率. 相似文献