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相似文献
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1.
研究了水力停留时间(HRT)对组合式填料序批式生物膜反应器(SBBR)处理模拟生活废水性能的影响。考察了不同HRT(16、12、8 h)的条件下SBBR的脱氮性能、脱氮速率和胞外聚合物(EPS)质量分数的变化。结果表明,HRT对COD去除率没有显著影响;缩短HRT抑制生物膜上微生物的活性,使紧密胞外聚合物(TB-EPS)和疏松胞外聚合物(LB-EPS)质量分数增加30.25%、29.88%,脱氮速率降低至64.1%;实验得出的最佳HRT为12 h。  相似文献   

2.
采用改进SBR法对奶牛场粪便废水进行处理,考察曝气时间、沉淀时间、污泥浓度等因素对奶牛场废水处理效果的影响.结果表明:好氧SBR反应器处理奶牛场废水过程中,曝气6 h,沉淀60 min,进水CODCr在500~2 500 mg/L之间变化时,SBR系统运行稳定,CODCr、TKN和NH4 -N去除率分别在80%、70%、85%以上;SBR反应器缺氧段的增设,提高了TKN及NH4 -N的去除效果.  相似文献   

3.
SBR法在水污染治理中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
SBR法处理工艺具有工艺简单、操作灵活、有机物去除率高、耐负荷冲击性能好、投资省和运行费用低等特点,且SBR工艺不需设置二次沉淀池和污泥回流系统,可节约占地.处理工艺的运行参数可根据所处理废水的水质和水量来调整.目前该工艺广泛地应用于我国废水治理领域.  相似文献   

4.
污水生物处理SBR新工艺及应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了传统SBR法的特点及其发展和演变,介绍了新型SBR工艺的优点、缺点、运行方式和适用范围,如ICEAS工艺、CASS(CAST)工艺、UNITANKIZ、DAT.IAT工艺、MSBR工艺等,并举例说明了各种工艺在国内外的实际应用情况和废水处理效果.  相似文献   

5.
研究了好氧曝气的序批式生物反应器(SBR)处理氨氮废水过程中,亚硝化的快速启动以及亚硝化污泥颗粒化过程.SBR反应器在室温下运行,由4个电子计时器控制进水、曝气、沉降、排水的交替时间.结果表明:SBR反应器在沉淀时间2 min、进水氨氮质量浓度300 mg/L及表面气速1.3 cm/s的条件下运行6 d后,氨氮去除率及...  相似文献   

6.
SBR法的发展应用探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
SBR法是序批式活性污泥污水处理技术的简称。针对该技术运行控制自动化,操作过程一体化,脱氮除磷程序化,与传统活性污泥CFS法相比较,具有许多优点的特性,探讨了此技术的概况、发展及在我国的应用。如果设计前能进行必要的工艺条件实验,合理选用设计参数,它必将作为一种先进技术,在我国得到广泛地应用。  相似文献   

7.
自1971年美国欧文教授描述了SBR(循序批式反应器)以来,SBR的研究和应用在国内外有了很快的发展。本文对提高SBR的有机负荷、填料SBR的可行性和其技术经济分析等几个方面进行了研究,对SBR内抑制污泥膨胀的机制和基质去除规律进行了较深入的探讨。  相似文献   

8.
研究ORP和pH在豆制品废水处理过程中的变化与有机物和氨氮的去除间的内在关系。有利于实现SBR法处理废水的在线控制,以豆制品废水为研究对象进行不同进水有机物和污泥质量浓度的试验,结果显示,在有机物降解过程中,ORP出现两个特征点:第1个为ORP凹点,表示反应器内大部分有机物已被去除;第2个为ORP平台,表示有机物已基本不再降解;pH存在两个变化区域:在反应初期为波动区,当有机物降解接近结束时,pH上升速度明显减慢,最后出现平台区。不同进水有机物和初始污泥质量浓度对反应过程的特征点并没有影响,因此可应用ORP和pH作为SBR法去除有机物的模糊控制参数。  相似文献   

9.
SBR中DO的变化及其作为污水处理控制参数的研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
序批式活性污泥法(SBR)处理污水是一个好氧过程、需氧量与有机物的降解有关。反应器内溶解氧(DO)的变化取决于进浓度、曝气量、污泥浓度等因素。试验研究表明,进水 度高,需氧量大,反应时间长;供气量大,有机降降解快,反应时间短;污泥浓度(MLSS)高,有机物降解快,反应时间短。而以上污水处理过程的特征都可以由反应器中DO变的变化反映,采用DO的在线检测来作为SBR的污水处理过程和终点控制参数是可行的。  相似文献   

10.
序批式生物膜(SBBR)工艺同步脱氮除磷研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
为提高生活污水氮磷处理效率和节约碳源,以软性填料的序批式生物膜法(SBBR)处理生活污水,研究在厌氧/缺氧模式下生物聚磷以及同时硝化反硝化的特性.试验表明,合适的工况下出水TP去除率为84%,TN去除率为80%,证实了SBBR同步的脱氮除磷的可能性.同步脱氮与生物除磷由不同的微生物群落完成,为获得稳定的生物脱氮除磷效果必须综合考虑各种反应参数.其中,溶解氧和污泥龄对SBBR脱氮除磷有重要影响.在这些影响因子中,DO是SBBR同时硝化反硝化的控制因素,而适当缩短泥龄可以很好除磷.  相似文献   

11.
利用渣滤和深层内循环法处理高浓度有机污水。首先采用粉煤灰吸附过滤工艺,对污水进行过滤,然后采用CAF涡凹气浮深层内循环SBR法对污水做进一步处理。通过实验研究证明了该项技术的可行性。  相似文献   

12.
通过逐步提高盐度的方法驯化出耐高盐的活性污泥,采用序批式生物膜法(SBBR)进行模拟高盐废水的处理试验,对盐度为0和2%,COD为300 mg/L的高盐废水进行研究。结果表明,在每周期12 h、曝气量0.6 L/min、平均污泥质量浓度2 000~3 500 mg/L、污泥龄为18 d条件下,出水COD去除率变化不大,分别为97%和93%,而相应的出水NH4+-N去除率从93%降低到72%,表明废水盐度增大,对系统的硝化能力有较大影响。改变进水有机负荷对出水COD去除影响不大,该系统耐有机负荷冲击能力较强。  相似文献   

13.
纳米磁粉生物反应系统处理效能研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了提高序批式活性污泥法(SBR Sequence Batch Reactor)工艺水处理效果和缩短处理后泥水分离时间,采用纳米磁粉生物法与磁分离技术结合的新型工艺处理淀粉废水.在SBR反应器中投加修饰过的纳米磁粉悬浮液(Fe3O4),对活性污泥进行磁化驯化,利用磁粉菌胶团降解废水中有机物,在外加磁场下快速分离处理后的磁性泥水混合液,并与SBR法进行了对比.实验结果表明:磁粉活性污泥增长快,驯化成熟时间短,污泥浓度、沉降性能、单位容积处理能力和抗冲击负荷能力明显提高.在各自最佳运行条件下,磁粉生物法在生物反应器中曝气时间节省2.0 h;沉淀时间缩短50 min;统计分析知对COD、NH4+-N和TN去除率分别提高10%、9.3%和8.4%.该新型污水处理工艺操作简单、运行管理方便、污水处理效果明显提高,具有广阔的市场应用前景.  相似文献   

14.
为了考察石油进入SBR工艺城市污水厂后对污水厂造成的影响,选择石油产品同城市污水处理常用的SBR工艺为对象,并通过试验验证了利用污水厂强化去除油污染的可行性,从而为运用SBR工艺处理突发性石油污染提供决策参考和科学依据.试验结果表明:SBR工艺可以有效抵抗50mg/L含量的石油污染冲击,有机物、氮和油含量均可实现达标排放;在100mg/L与200mg/L含量的石油污染冲击下,出水COD和石油含量等重要指标出现超出国家标准情况,需结合其他手段进行强化处理.SBR工艺可承受一定程度的石油污染冲击,其除油主要是通过污泥的吸附作用.  相似文献   

15.
序批式活性污泥(SBR)法在制革生产废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了序批式活性污泥(SBR)法的工艺技术原理及其处理制革生产废水的工艺技术要点。实际运行表明,用SBR法处理制革废水是一种简易、快速、低耗、处理效率高的工艺方法,同时该法在处理高浓度的有机废水方面具有积极的推广价值。  相似文献   

16.
(ABR+SBR)特性分析及其在印染废水中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本对(ABR SBR)在废水处理中的特性进行分析,同时,通过该工艺在印染废水处理中的应用,对其效果进行了说明。  相似文献   

17.
生物吸附剂及其应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用具有选择性吸附作用的微生物或动植物碎片等生物吸附剂,可以达到脱除重金属离子、难降解或有毒有机物等污染物的目的。此外在采矿和处理含贵金属的废水过程中,也可以使用生物吸附剂来富集回收贵金属。介绍了生物吸附剂的来源、种类、制备和生物吸附的工艺,同时分析总结了生物吸附剂的应用领域及其经济可行性,并提出了今后尚须深入研究的问题。  相似文献   

18.
使用具有选择性吸附作用的微生物或动植物碎片等生物吸附剂,可以达到脱除重金属离子、难降解或有毒有机物等污染物的目的。此外在采矿和处理含贵金属的废水过程中,也可以使用生物吸附剂来富集回收贵金属。介绍了生物吸附剂的来源、种类、制备和生物吸附的工艺,同时分析总结了生物吸附剂的应用领域及其经济可行性,并提出了今后尚须深入研究的问题。  相似文献   

19.
利用ORP和pH控制豆制品废水的处理过程   总被引:13,自引:2,他引:13  
研究ORP和pH在豆制品废水处理过程中的变化与有机物和氨氮的去除间的内在关系,有利于实现SBR法处理废水的在线控制.以豆制品废水为研究对象进行不同进水有机物和污泥质量浓度的试验,结果显示,在有机物降解过程中,0RP出现两个特征点:第1个为ORP凹点,表示反应器内大部分有机物已被去除;第2个为0RP平台,表示有机物已基本不再降解;pH存在两个变化区域:在反应初期为波动区,当有机物降解接近结束时,pH上升速度明显减慢,最后出现平台区.不同进水有机物和初始污泥质量浓度对反应过程的特征点并没有影响,因此可应用ORP和pH作为SBR法去除有机物的模糊控制参数.  相似文献   

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