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将膜生物反应器(MBR)与微生物燃料电池(MFC)相结合,设计了一种MFC-MBR耦合工艺。对不同运行条件下MFC电场对MBR运行的影响与常规MBR(CMBR)工艺进行了对比。结果表明:以污水为基质的MFC产生的生物弱电场能有效控制膜污染速率,抑制不可逆污染。在不同污泥浓度下,MFC电场对于控制松散胞外聚合物(LB-EPS)中多糖类小分子污染物具有明显的优势,但对紧密胞外聚合物(TB-EPS)的控制并不明显。附加电场后,污泥zeta电位的绝对值分别降低2.7、7.1和4.1 mV,并促进了丝状菌的生长,使污泥絮凝性增强,污泥粒径变大。 相似文献
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电生物反应器降解含Cr6+和Zn2+的高浓度苯酚废水 总被引:5,自引:0,他引:5
经驯化得到能适应含Cr^6+和Zn^2+离子的高浓度苯酚废水的功能菌,将其在电生物反应器内挂膜并进行废水处理。研究发现,该生物膜对苯酚的降解能力受电场条件的影响显著。与无外加电场情况相比,在最佳电场条件3.0V,17.7V/m和1.98A/m^2下,1200mg/L苯酚降解效率提高了113%。电场条件变化对Cr^6+的去除效果几乎没有影响,但对Zn^2+的去除影响显著。实验结果表明:IOL废水中的苯酚(2400mg/L)经65h即可完全降解,而Cr^6+和Zn^2+(50mg/L及125mg/L)经12h处理后,去除率分别达到99%和67%;与之相比,相同实验条件下处理不含重金属离子的苯酚废水仅需57h。 相似文献
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本课题通过对比试验对生物除磷的电场强化作用及其规律进行了初步研究,结果表明,在试验条件下(电流密度:i=0.04-0.08mA/cm2),无论那个反应时段(厌氧段、好氧段)施加电场,对提高、稳定生物除磷效率都有积极的作用;对比研究发现,在相同的电流密度下,好氧段电场强化对除磷效果的促进作用更明显,在最佳工况(好氧段强化,i=0.08mA/cm2),电场强化反应器TP平均去除率高达92%,比对照组普通生物反应器高出15%。另外,试验分析了剩余污泥的含磷量,数据显示,电场强化生物反应器剩余污泥含磷率达5.04%(干重),比对照组普通生物反应器高0.68%,进一步表明了电场可强化活性污泥的超量吸磷能力。 相似文献
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在长期运行浸没式膜生物反应器(MBR)条件下,通过相关污染物含量以及污泥性质的测定,考察运行温度对膜生物反应器运行性能及污泥性质的影响。结果表明,运行温度对MBR污染物去除效果及污泥性质的影响显著。随运行温度升高,COD和NH_4~+-N去除率先升高后降低,均在25℃时去除率最佳,而总磷的去除率则是先降低后升高,在10℃时去除率最佳,这与混合液污泥性质的变化密切相关。温度过高或过低,均导致污泥活性降低,同时,在10℃时EPS质量分数最高,为37.88 mg/g,导致污泥沉降性能恶化,粒径减小,黏度增加,进一步加重膜污染,扫描电子显微镜观察发现,污泥絮团之间被大量丝状菌呈网状连接,这与污泥沉降性能及膜污染恶化有关。 相似文献
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膜生物反应技术处理造纸废水试验 总被引:22,自引:3,他引:19
本文初步研究了膜生物反应器在难降解的造纸废水中的处理效果,并与传统的活性污泥法和生物接触氧化法进行了对比,本文还进行了膜生物反应器曝气池中污泥浓度与CODCr去除率关系的研究。试验结果表明:在同样水质的条件下,膜生物反应器的处理效果明显好于普通的生物法。污泥浓度达6000mg/L以上时,膜生物反应器出水CODCr可降至100mg/L以下。而普通的生物法却无法达到这一数值。 相似文献
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化妆品生产过程中产生大量的阴离子表面活性剂废水,具有有机物浓度高和易产生泡沫的特点,影响普通超滤膜生物反应器(UMBR)的处理效果和稳定运行。采用自制的电极超滤膜生物反应器(EMBR)处理阴离子表面活性剂废水,考察电流强度对EMBR污染物处理效果和活性污泥性质的影响,探索膜污染的机理。结果表明:与UMBR相比,在电场能的作用下,EMBR滤饼层的有机物含量较低,跨膜压差(TMP)降低50%左右,膜污染较轻。当电流强度为10 mA时,COD去除率和微生物活性最高,分别为97.92%和41.6 mg/(g TSS·h);滤饼层有机物含量最低,PN、PS和HA的浓度分别为5.6、8.02、0.85 mg/L。较低的电流强度即可促进微生物活性和污染物去除率的提高,有效控制膜污染。 相似文献
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化妆品生产过程中产生大量的阴离子表面活性剂废水,具有有机物浓度高和易产生泡沫的特点,影响普通超滤膜生物反应器(UMBR)的处理效果和稳定运行。采用自制的电极超滤膜生物反应器(EMBR)处理阴离子表面活性剂废水,考察电流强度对EMBR污染物处理效果和活性污泥性质的影响,探索膜污染的机理。结果表明:与UMBR相比,在电场能的作用下,EMBR滤饼层的有机物含量较低,跨膜压差(TMP)降低50%左右,膜污染较轻。当电流强度为10 mA时,COD去除率和微生物活性最高,分别为97.92%和41.6 mg/(g TSS·h);滤饼层有机物含量最低,PN、PS和HA的浓度分别为5.6、8.02、0.85 mg/L。较低的电流强度即可促进微生物活性和污染物去除率的提高,有效控制膜污染。 相似文献
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