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1.
混凝-两相厌氧-缺氧-好氧工艺处理腈纶废水的研究   总被引:14,自引:1,他引:13  
结合现腈纶废水处理工艺应用中的问题 ,提出了混凝 两相厌氧 缺氧 好氧处理腈纶废水的工艺流程 ,该流程COD去除率 78%~ 82 % ,BOD去除率 95%~ 98% ,总氮去除率 60 %~ 65% ,EDTA去除率 75%~ 85% ,最终出水COD 2 2 0~ 2 60mg/L ,BOD小于 15mg/L ,EDTA小于 2 5mg/L ,NH3-N ,S2 - 未检出  相似文献   
2.
针对煤矿悬臂式掘进机截割系统常见故障,运用故障树分析法较为直观地对悬臂式掘进机截割系统故障失效事件进行分析,对导致系统失效的根本原因进行定性分析,为生产矿井能够快速诊断和处置掘进机的截割系统故障提供一定的帮助。  相似文献   
3.
湿式氧化-两相厌氧消化处理剩余污泥   总被引:13,自引:1,他引:12  
进行了湿式氧化——两相厌氧消化处理石化废水剩余污泥的试验,选择较温和的湿式氧化处理条件,使污泥的可生化性和过滤性能得到明显改善。经三相分离后气体可直接排入大气而无二次污染;对上清液采用两相厌氧处理,提高了产气率和对比COD的去除率;固渣经离心分离形成含水率为38%~44%的滤饼。湿式氧化~两相厌氧消化~离心脱水处理工艺对COD的去除率为86.6%~94.5%,污泥消化率为63.1%~75.5%,可减少污泥体积95%~98.5%。  相似文献   
4.
两相厌氧处理湿式氧化后剩余污泥的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对工业废水剩余污泥可生化性差、处理费用高等问题,以石油化工废水剩余污泥为研究对象,进行了湿式氧化后两相厌氧处理的研究。即剩余污泥经温和的湿式氧化预处理后,有机物从微生物体内释放出来并转移到液相,上清液采用两相厌氧处理。系统研究了两相厌氧中 COD_(Cr)、产气量、BOD_5、N、SO_4~(2-)的变化,以及水力停留时间对处理效率的影响,对影响两相厌氧的主要因素讲行了分析。  相似文献   
5.
膜法处理高浓度氨氮废水的研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
采用电渗析法和聚丙烯(PP)中空纤维膜法处理高浓度氨氮无机废水可取得良好的效果。电渗析法处理氨氮废水,浓度2000~3000mg/L,氨氮去除率可在85%以上,同时可获得8.9%的浓氨水。此法工艺流程简单、投资省、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氮浓度成正比。PP中空纤维膜法脱氨效率≥90%,回收的硫酸铵浓度在25%左右。此法工艺流程短、技术先进、省电,无二次污染,运行中需加碱,加碱量与废水中氨氮浓度成正比。  相似文献   
6.
湿式氧化处理剩余污泥的研究   总被引:15,自引:0,他引:15  
采用湿式氧化处理剩余污泥 ,以化工污泥为对象 ,研究了温度、压力、反应时间对污泥过滤性能和沉降性能的影响 ,以及污泥中有机物、氮、磷、硫的变化情况 ,并采用扫描电镜对湿式氧化前后污泥的结构进行了分析。选择了比较温和的湿式氧化条件 ,此条件下可使污泥中的有机物大部分氧化并转入到水相 ,气固液分离后 ,上清液可生化性较好 ,BOD/COD >0 5 1;气体可直接排入大气 ,无二次污染 ,固相的沉降性能和过滤性能得到了明显改善 ,污泥比阻为 2 4 3× 10 8s2 /g。采用该工艺条件对炼油污泥和城市污泥进行处理也获得了良好的效果。  相似文献   
7.
8.
9.
单相厌氧与两相厌氧处理干法腈纶废水的研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用单相和两相厌氧方法,对含有硫酸盐和难生物降解物质的干法腈纶废水的处理进行了试验研究,结果表明,两相厌氧不仅比单相厌氧CODCr去除率高,运行稳定,硫酸根干扰小,在提高废水的可生化性上也显示出明显的优势。试验中还发现,在pH=7.9~8.2下,硫酸盐还原成为底物降解的主要代谢途径,而在中性pH=6.8~7.1时,甲烷菌的竞争占优势。  相似文献   
10.
微拟球藻油脂萃取及脱脂藻水热液化   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐晓寒  杨晓奕 《化工学报》2019,70(11):4356-4362
为提高微藻的综合利用效率,使用不同的溶剂系统分别对干、湿微拟球藻进行油脂萃取,并对脱脂后的藻渣进行水热液化实验,探究溶剂萃取脱脂对微藻水热液化产物的影响。溶剂萃取的结果表明,极性溶剂对油脂的萃取率达到25.0%,但对脂质的萃取缺乏选择,萃取物的脂肪酸甲酯产率仅为29.68%;混合溶剂萃取的脂肪酸甲酯回收率达到57.70%。脱脂后的微拟球藻水热粗油产率为27.7%~34.6%,氮含量为5.29%~6.68%,主要由脂肪酸、脂肪酸酯、脂肪酸酰胺、长链烃类、胺类、含氧化合物和含氮杂环化合物组成。经甲醇萃取后的湿藻水热粗油产率为34.6%,氮含量为5.44%,过程能耗低,表明甲醇萃取湿藻结合水热液化具有一定的应用前景。  相似文献   
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