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1.
通过研究影响序批式活性污泥法(SBR法)对缫丝废水的后续处理效果的各种因素,得出最佳工况运行条件。结果表明,在SBR法中,曝气时间为8 h,沉淀时间为40 min,溶解氧值为2~3 mg/L时,系统处理效果最好,COD、氨氮和TP的去除率分别达到90.5%±0.5%、95.1%±0.6%和78.2%±3.1%,出水的COD和氨氮都能达标排放。将SBR反应器作为缫丝废水后续好氧处理工艺,具有较高的处理效率和较好的运行稳定性。  相似文献   
2.
垃圾渗滤液是世界上公认的污染威胁最大、性质最复杂、最难处理的高浓度有机废水之一。根据垃圾渗滤液的来源和水质特点及其对环境的污染现状,综述了国内外垃圾渗滤液主要处理方法的研究现状及进展,主要包括生物法、物化法、土地法及其合并技术,列举目前几种常用的垃圾渗滤液处理工艺,并分析了各段工艺的原理、特点以及其作用,为垃圾渗滤液处理工艺的选择提供参考。  相似文献   
3.
以厌氧颗粒污泥为接种泥,采用人工配制的模拟生活污水,在SBR反应器中成功培养出好氧颗粒污泥。试验表明:以二次成核说作为理论支持,通过提高COD负荷和逐渐减少污泥沉降时间所造成选择压促进好氧颗粒污泥的形成。所形成的颗粒结构密实,沉降性能好,生物活性高,外表呈橙黄色,粒径在0.5-1 mm,SVI为40 mL/g,MLSS为7 037 mg/L。该SBR系统对COD、氨氮的去除率均达到95%以上,对TP的去除率也达到80%,具有良好的同步脱氮除磷效果。  相似文献   
4.
ABR工艺在处理垃圾渗滤液中具有其他厌氧生物反应器所达不到的优点。尤其是对B/C低、氨氮浓度高、COD浓度高的废水处理,通过调节回流比、HRT、碱度等参数后,可以取得很好的处理效果。在本次实验中,HRT控制在18h后明显提高的垃圾渗滤液的可生化性及C/N,使ABR出水CODcr去除率达到75%,C/N为6.72,对后续好氧反应起到了重要作用。在调控一定回流比后,为提供厌氧氨氧化所需的电子受体NO-3和NO-2实现脱氮。反应器在经过120d的培养驯化,氨氮进水为460mg/L,ABR对氨氮的去除率稳定在80%。不同格室的厌氧颗粒污泥都得到很好的驯化并在其合适的环境中发挥各自的功能。  相似文献   
5.
利用UASB厌氧反应器培养出的高效厌氧颗粒污泥对邻苯二甲酸二辛酯的生物降解试验表明,当邻苯二甲酸二辛酯初始浓度为476μg/L时,厌氧颗粒污泥对其吸附降解的最佳条件为:pH7.0,温度35℃,转速150 r/min。  相似文献   
6.
不同人工湿地填料除磷性能试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取炉渣、炉灰、蜂窝煤渣、新型填料(WSC)、碎石、牡蛎壳为人工湿地填料,对其吸附性能进行研究。静态吸附结果表明:6种填料对磷的吸附过程都可以用Freundlich和Langmuir方程描述,WSC的吸附效果最好,其余几种填料的吸附效果依次为:炉渣〉蜂窝煤渣〉炉灰〉牡蛎壳〉碎石。理论饱和吸附值大小为:WSC〉炉渣〉炉灰=牡蛎壳〉碎石〉蜂窝煤渣。动态吸附结果表明:WSC对磷的去除率最高,达到98%以上,其次是炉渣、蜂窝煤渣、牡蛎壳、炉灰,碎石的去除率最低。  相似文献   
7.
利用“厌氧生物反应器+潜流复合型人工湿地”组合工艺处理农村生活污水中氮和磷。厌氧生物反应器和潜流复合型人工湿地水力停留时间分别为24和48h,进水总氮、氨氮和总磷分别为10.3~51.8mg/L、6.8~44.7mg/L和0.9~5.2mg/L,组合工艺对总氮、氨氮和总磷的平均去除效率分别为30.7%、42.9%和72%,不同季节处理效率为:夏季〉春季〉冬季。组合工艺中的COD主要由厌氧水解酸化、基质截留、微生物代谢而被去除,氮主要由人工湿地微生物作用和植物吸收被去除,磷主要由人工湿地基质吸附被去除。系统整体脱氮效果的提高可采用在厌氧生物反应器后增加充氧装置,提高污水中的溶解氧,通过增强人工湿地中的硝化能力来实现。  相似文献   
8.
将滞头废水中蛋白质提取出来后,采用微波消解法将蛋白质水解成氨基酸混合液。研究了硫酸催化微波水解的工艺条件并对其进行优化,在单因素试验基础上采用四因素三水平正交试验。结果表明,对氨基酸转化率的影响依次为:料液比〉硫酸浓度〉水解时间〉微波功率;最佳水解工艺条件为:料液比为1∶4,硫酸浓度2 mol/L,消解25 min,功率为400 W。  相似文献   
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