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相似文献
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1.
研究了以竹炭为填料的2级上向流曝气生物滤池工艺处理生活污水的性能及污染物沿滤池高度的降解规律,确定了该工艺以竹炭为填料的可行性和运行参数.结果表明,当一级、二级气水体积比分别为4:1、1:1,水力负荷为0.5m3·m-2·h-1,温度为25.8~33.4℃,COD、浊度、氨氮、TN去除率分别为88.24%、92.80%、81.69%、40.30%.出水COD<50mg·L-1,浊度均<10NTU,氨氮的质量浓度<15mg·L-1,满足中水回用标准.  相似文献   

2.
采用生物接触氧化法处理含聚丙烯酰胺(HPAM)的模拟污水,考察了温度、聚丙烯酰胺浓度和污水中碳源含量对模拟污水COD去除和HPAM降解的影响.结果表明,在稳定运行阶段,温度为37℃和45℃时,COD平均去除率分别为60.1%、56.5%,HPAM平均降解率达63.3%、57.0%;聚丙烯酰胺浓度为100 mg·L-1和120 mg·L-1时,COD平均去除率分别为56.8%、51.5%,HPAM平均降解率为59.7%、55.5%,能满足国家污水二级排放标准的要求.  相似文献   

3.
;建立分格式序批式活性污泥(SBR)中试装置处理冬季低水温(8~10℃)校园生活污水,考察了空间推流和空间交替运行模式对COD、氮及磷的去除率影响.结果表明,曝气1.5 h各区增设好氧.缺氧空间交替运行效果最好,出水COD为35~60mg·L-1,去除率达75%~90%,出水磷质量浓度接近0mg·L-1,去除率高达95%,较仅有空间推流运行省电2/5.3种模式下出水氨氮质量浓度均为20~30 mg·L-1,去除率为20%~45%.温度(15℃和25℃)对氨氮去除率影响试验表明,低温抑制了硝化菌,与延长曝气时间和交替的电子受体环境无关.  相似文献   

4.
研究一种专用于磷化废水脱磷处理的絮凝剂及其处理工艺.结果表明,当磷化废水pH值调为8.0-9.0、处理温度为20±5℃时,除磷絮凝剂的最佳投加比例为:磷含量(mg·L-1):石灰投加量(mg):絮凝助剂A(mg·L-1)=38:200:1.处理后的磷化废水中总磷含量为0.1mg·L-1,达到了国家一级排放标准,且磷的去除率较传统方法提高20.2%,吨污水药剂成本下降了17.1%,具有明显的经济与环境效益.  相似文献   

5.
混合培养微生物降解氯氰菊酯的特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过富集培养,获得了降解氯氰菊酯的混合微生物。结果表明,该混合微生物发挥最优降解力的温度是35℃,pH为7.5,培养时间为72h。氯氰菊酯降解速度和混合培养微生物生长对外加碳源有较强的依赖性。培养液中添加5g.L-1葡萄糖和3g.L-1酵母粉,72h氯氰菊酯去除率可达80%以上,氯氰菊酯降解速率可达0.56mg.L-1.h-1;当氯氰菊酯作为培养菌生长的唯一碳源、氮源和能源时,72h内氯氰菊酯去除率为65%,降解速率为0.45mg.L-1.h-1。  相似文献   

6.
以电镀废盐酸、铝酸钙粉为原料,采用酸溶一步法制备絮凝荆聚合氯化铝铁(PAFC),进行了生活污水和模拟酸性黑印染废水的处理试验,并与市售聚合氯化铝(PAC)对比.结果表明,当PAFC投加量20mg·L-1,pH=8,搅拌强度250 r·min、60 s,20 r·min-1,10min,温度20~40℃时,对生活污水有最佳的絮凝效果,浊度和COD去除率分别为97%和38.2%;当投药量为90mg·L-1,pH=9,沉淀时间为30min时,对模拟酸性黑印染废水有最佳的絮凝效果,脱色率达86.5%.PAFC对生活污水的浊度、COD去除率和对模拟酸性黑印染废水的脱色率均优于PAC.  相似文献   

7.
本文通过改性硅藻土对造纸废水进行处理,研究在不同处理温度、时间、pH值和改性硅藻土加入量的条件下,对废水处理效果的具体影响.确定最佳废水处理温度、时间、pH值和加入量.实验结果表明,其最佳工艺条件:改性硅藻土加入量为350 mg·L-1、处理温度为30℃、造纸废水的pH值为7~8、吸附时间为2h.在此条件下,废水的COD去除率达80%,浊度去除率可达95%以上.改性硅藻土在造纸废水处理方面,具有较好的应用前景.  相似文献   

8.
用新生碳酸钙对硅藻土进行改性后,作为吸附剂处理含锌废水.通过静态吸附实验,考察了吸附剂的投加量、溶液初始浓度、吸附温度及吸附时间等因素对锌去除率的影响.结果表明,硅藻土经过新生碳酸钙改性后,其对锌的吸附能力显著提高.在改性硅藻土加入量为10g·L-1、锌的初始浓度为120mg·L-1、吸附温度为60℃、吸附时间为60m...  相似文献   

9.
将筛选到的耐盐净污复合菌群培养后,采用循环流动法固定于陶粒和活性炭组成的混合填料上,形成功能生物填料,并将其用于曝气生物滤池处理大生活用污海水。考察了水力停留时间、气水比、水力负荷、反冲洗方式对有机物降解的影响。结果表明:在水力停留时间为120min、气水比为(3~5)∶1、水力负荷为1.5~3.5m3·m-2·h-1的最佳运行条件下,COD、氨氮、总磷的去除率分别达到82.7%、86.8%、74.1%;处理污水的出水水质基本稳定在COD 35~60mg·L-1、氨氮8mg·L-1、总磷值在0.35~0.70mg·L-1范围内。采用气洗-气水联合冲洗-水洗的反冲洗方式,处理能力可在4h内恢复。  相似文献   

10.
跌水曝气生物氧化预处理微污染水源水   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用三级跌水曝气生物接触氧化预处理微污染水源水,试验结果表明,在水温为8~25℃(平均16.9℃),水力停留时间(HRT)为1.5 h时,生物接触氧化单元对浊度、CODMn、藻类、UV254等的去除率随着温度的升高而增加,其平均去除率分别达到了37.2%、17.2%,62.8%、10.7%,对NH3-N的去除负荷为0.65mg·L-1·h-1,当水温高于20℃时,对NO-2-N的去除率达到了60%以上.三级跌水曝气共充氧1.61 mg·L-1,出水溶解氧浓度大于3.97mg·L-1.  相似文献   

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