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相似文献
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1.
黄姜废水属高浓度有机废水.对一道水、二道水通过发酵提取工业酒精处理,其他废水采用以生物处理为主,物化处理为辅的组合工艺,生物处理以厌氧-好氧为主.厌氧采用UASB和厌氧生物滤池,好氧采用接触氧化.物化处理主要有加药中和、沉淀等.  相似文献   

2.
《应用化工》2022,(4):960-963
综述近年来电化学高级氧化技术与生化处理联合工艺的研究进展,主要包括生化处理-电化学氧化联合工艺、电化学氧化-生化处理联合工艺以及一体化工艺在实际废水处理中的研究进展,并提出研发多级组合工艺、研制新型电极材料以及控制体系中有毒卤代衍生副产物的生成是未来本领域发展的重点方向。  相似文献   

3.
电化学高级氧化与生化处理的联合工艺研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈蕾  王郑 《应用化工》2019,(4):960-963
综述近年来电化学高级氧化技术与生化处理联合工艺的研究进展,主要包括生化处理-电化学氧化联合工艺、电化学氧化-生化处理联合工艺以及一体化工艺在实际废水处理中的研究进展,并提出研发多级组合工艺、研制新型电极材料以及控制体系中有毒卤代衍生副产物的生成是未来本领域发展的重点方向。  相似文献   

4.
厌氧氨氧化技术用于高氨废水脱氮   总被引:1,自引:0,他引:1  
在简要介绍厌氧氨氧化菌生理生化特性的基础上,总结了目前应用厌氧氨氧化的主要工艺及其工程实例,重点分析了厌氧氨氧化技术在处理高氨废水实际工程应用过程中需要解决的关键技术,为厌氧氨氧化技术在污水处理工程中的推广提供技术借鉴.  相似文献   

5.
精制棉废水处理工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
曾志勇  利锋 《广东化工》2009,36(8):161-162,183
精制棉废水呈碱性,成分复杂,含有难生物降解的物质,CODCr值及色度均高,属于难处理高浓度有机废水.精制棉废水先宜进行物化处理:调pH到3左右,加进助凝剂,用压缩空气搅拌,经气浮沉淀色度降低70 %以上,CODCr降低50 %以上.经物化处理后,进行生化处理;生化处理段宜采用厌氧+好氧工艺,厌氧池前宜设水解酸化池,以提高厌氧池处理效能;好氧处理段可采用活性污泥法+生物接触氧化法.根据实践在厌氧段采用底负荷,可大大提高水解酸化池和厌氧池处理效率.  相似文献   

6.
嗜热菌在废水处理中的应用及研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了嗜热菌的分类、耐热机制及其在废水处理中的应用.通过实例阐明了利用嗜热菌处理废水的可行性.同时介绍了高温好氧工艺、高温厌氧工艺及其组合工艺的优缺点,并展望了今后的研究方向.  相似文献   

7.
分析了电镀废水膜分离浓液的特点,提出了"高级氧化─重金属去除─生化处理"组合处理工艺。综述了几种常见的用于电镀废水膜分离浓液预处理的高级氧化技术,包括微电解、Fenton氧化、电催化氧化等,总结了加碱沉淀、离子交换、重金属捕集剂等重金属离子去除技术的优缺点,评价了BAF(曝气生物滤池)、A/O(厌氧/好氧)、MBR(膜生物反应器)等生化处理技术。展望了组合处理工艺的发展前景。  相似文献   

8.
介绍了发酵类、化学合成类、提取类、中药类、生物工程类和混装制剂类6类制药废水的产生过程、主要污染指标、水质特点以及对环境和人类的危害,归纳总结了应用物理法、化学法、生化法、物化法处理制药废水的具体技术方法、组合工艺以及工艺原理、技术特点、处理效果及其适用条件,分析讨论了目前国内外在制药废水处理方面的研究重点及研究成果的应用情况,指出了制药废水处理技术目前存在的问题,提出物化方法、高级氧化技术与生物处理相结合是未来高含量制药废水研究领域的发展方向。  相似文献   

9.
污水处理工艺一体化生物反应器的研究现状与发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
王琳 《广东化工》2010,37(5):301-303
污水生物处理技术应用广泛。文章介绍了污水处理工艺一体化生物反应器的发展,主要有两大类。第一类为单一工艺的一体化生物反应器,包括一体化氧化沟、SBR处理工艺、一体式膜生物反应器;第二类为组合工艺的一体化生物反应器,包括厌氧/缺氧/好氧一体化氧化沟装置、一体化厌氧/缺氧/好氧装置、厌氧/好氧一体化SBR装置、厌氧/好氧一体化MBR装置、好氧流化床与厌氧反应器的工艺组合、A/O一体化曝气生物滤池、一体化A/O生物膜反应器。最后指出,应根据不同的污水性质开发不同的生物处理工艺。  相似文献   

10.
采用厌氧处理ABR工艺和好氧处理接触氧化法对粘胶纤维废水进行生化处理,影响生化系统废水处理效果的主要是废水水质和系统运行中的控制因素。对进入生化系统的废水水质的控制和运行控制因素进行了介绍。  相似文献   

11.
抗生素废水处理研究进展   总被引:16,自引:2,他引:14  
分析了抗生素生产废水的水质特征及污染因子,介绍了近年来国内外抗生素废水处理过程中采用的物化法、生化法及其他组合处理方法,指出了目前常用的处理方法中存在的问题。结果表明,新技术、新材料及多种技术的联合应用,能够有效防治抗生素废水污染。为该类废水的治理工艺选择提供参考。  相似文献   

12.
李宏梅 《辽宁化工》2014,(10):1312-1316
对小型分散行业中不同香型的白酒酿造废水的处理方法进行了介绍,并具体介绍了白酒废水的好氧、厌氧、好氧-厌氧组合处理工艺的处理效果。小型白酒酿造厂适宜采用一次投资少,管理方便,效果好,占地面积小的处理工艺,也要保证绿色生产,从源头上减少污染物质的排放。  相似文献   

13.
高盐有机废水处理技术研究新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
钟璟  韩光鲁  陈群 《化工进展》2012,31(4):920-926
  随着工业的发展,大量排放的高盐有机废水对环境产生非常不利的影响。本文对传统的物理化学方法处理高盐废水进行总结,重点论述了膜分离技术在高盐有机废水处理中的应用。同时指出生物法(好氧生物法、厌氧生物法和好氧/厌氧组合工艺)被广泛地用于高盐有机废水的处理,其处理性能主要取决于嗜盐微生物的培养和驯化。在综合分析的基础上,指出高效能氧化剂的研制、性价比优良膜的制备、嗜盐菌的快速驯化和新型生物反应器的开发是高盐有机废水处理技术中的热点研究问题,物理化学法和生物法的组合工艺是高盐有机废水处理的研究方向。  相似文献   

14.
丁菲 《广东化工》2010,37(3):157-158
A-A-O工艺,即厌氧-缺氧-好氧组合工艺,由三段生物处理装置组成。通过细菌的生物化学作用,将废水中的氨氮经硝化和反硝化反应转变成无害的N2而脱除的过程,能较好的去除焦化废水中NH3-N,COD及酚。A-A-O工艺在处理焦化废水的过程中的影响因素是溶解氧、温度、pH或碱度、有机物与氨氮比值及泥龄等。虽然影响因素较多,但A-A-O工艺仍是目前国内较先进的处理焦化废水的生物脱氮工艺。  相似文献   

15.
结合啤酒废水水质特点和MBR技术的优点,阐述了MBR处理啤酒废水的优势,综述了好氧MBR、厌氧MBR以及厌氧-好氧MBR处理啤酒废水的试验研究现状,介绍了MBR组合工艺在工程中的应用效果和膜污染防治方法,在此基础上展望了MBR技术在啤酒废水中的应用前景。  相似文献   

16.
制浆造纸废水是一种较难治理的工业废水.以山东某纸业公司的造纸中段废水为研究对象,采用动态连续试验方法和"厌氧活性污泥 生物接触氧化工艺"对该废水进行生化处理,试验分培养、驯化和工艺参数优化三个部分.培养、驯化出了适应该废水的微生物优势菌种为红斑飘虫和钟虫,并分离出了降解木质素的优势纯菌种白腐菌,得出了生化处理流程最佳条件.出水指标达到了GB 3544-1992造纸工业污染物排放二级标准.  相似文献   

17.
以三阶段两相厌氧-生物接触氧化为流程的生化法处理皂素生产综合废水,对厌氧后的出水进行硝化,实验室小型生物接触氧化池在水力停留时间(HRT)为4 d时,氨氮可由300 mg·L-1左右降至120 mg·L-1以下;工业性现场试验结果,生物接触氧化池HRT为1 d时,氨氮平均去除率为61%,出水浓度一般只能达到150 mg·L-1左右,最好可达120 mg·L-1。好氧出水中氨氮的进一步去除,需通过催化氧化的深度处理。  相似文献   

18.
付海娜  李占臣  魏强  李超灿 《河北化工》2010,33(12):57-58,80
以酱菜废水作为研究水质,分别研究了电解法、厌氧、好氧活性污泥法处理酱菜废水;联用处理酱菜废水的COD、氨氮和色度的去除率分别为93.2%、98%和92%。  相似文献   

19.
难降解高含盐化工污水处理技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
卢晓君  林海 《广州化工》2010,38(2):157-162
探讨了物理法、电化学法、生物法处理高盐化工污水的效果及问题。水解酸化处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,本文重点论述了水解酸化工艺处理难降解高盐化工污水的国内外现状及发展趋势、工艺方式的类型及研究现状。指出水解酸化工艺与其它工艺组合可以降低处理成本,提高处理效率,认为其将是今后化工污水治理的重要生物预处理方法。  相似文献   

20.
高含盐有机废水生物处理技术现状及进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
韩墨菲  杨景亮 《河北化工》2007,30(11):59-62
介绍了盐浓度对微生物的抑制影响,嗜盐菌的生理特性机理和驯化方法,并介绍了厌氧、好氧、厌氧/好氧工艺处理高含盐有机废水的研究现状及进展.  相似文献   

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