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活性污泥法处理洗浴废水的中水工艺试验研究 总被引:2,自引:0,他引:2
洗浴废水属优质杂排水,是中水处理的主要水源.本试验采用SBR法,利用生活污水直接曝气产生活性污泥,并对其培养驯化,使其适应处理洗浴废水.试验证明经洗浴废水渐变比例驯化培养,活性污泥微生物可很好地适应洗浴废水的水质,微生物活性较高、表现活跃,洗浴废水对活性污泥微生物的影响较小,其出水CODCr去除率可达到74.1%,经过处理后的洗浴废水达到中水回用标准;推出洗浴废水SBR活性污泥法中水处理工艺的最佳负荷为0.07~0.10 kg/(kg·d),该负荷可作为SBR法处理洗浴废水运行操作的参考依据. 相似文献
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采用iPDA在线检测技术和Turbiscan稳定性分析仪对海水洗浴废水的混凝特性进行了研究,通过设计正交试验确定了最适宜的混凝反应条件,并考察了混凝对海水洗浴废水中主要污染物的处理效果。研究结果表明,硫酸铝对海水洗浴废水的混凝效果较好,絮凝剂投加量影响絮体形成尺寸及其沉降性能。硫酸铝和阳离子聚丙烯酰胺联合使用可以提高海水洗浴废水中污染物的去除率,较适宜的混凝条件为:AS和PAM投加量分别为50.0和0.5 mg/L,250 r/min快速搅拌2.5 min,60 r/min慢速搅拌20 min,静沉25 min。在较适宜的混凝反应条件下,其对浊度、LAS和CODCr的去除率分别为93.13%、74.64%和42.92%。 相似文献
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洗浴废水组合工艺处理技术与方法研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
从洗浴废水组合工艺处理技术与方法方面取得的进展,探讨了洗浴废水处理的一些适用方法,认为电絮凝气浮组合工艺、生物活性炭组合工艺、膜生物反应器组合工艺和过滤/超滤-生物活性炭组合工艺技术在提高洗浴废水处理效果上具有重要应用价值和进一步开发潜能. 相似文献
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采用无纺布平板膜生物反应器对某高校游泳馆的洗浴废水进行处理,考察了无纺布膜生物反应器对洗浴废水的处理效果,并对该工艺进行了初步的技术经济分析。结果表明:无纺布膜生物反应器对洗浴废水处理效果良好,出水CODCr的质量浓度小于20 mg/L、BOD5的质量浓度小于5 mg/L、浊度小于1 NTU、NH3-N的质量浓度小于1 mg/L、LAS的质量浓度小于0.5 mg/L,各项指标均符合GB 18920—2002《城市污水再生利用城市杂用水水质》标准的要求。技术经济分析结果表明,采用无纺布膜生物反应器工艺可有效降低工程投资和运行成本。 相似文献
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采用混凝沉淀法预处理洗浴废水,探讨混凝搅拌强度、混凝剂投加量、废水pH值及沉淀时间等因素对CODCr及浊度去除率的影响,研究混凝沉淀工艺的最佳运行条件。试验结果表明,混凝沉淀的最佳运行条件为:中速搅拌(100 r/min)2 min,慢速搅拌(30 r/min)5 min,沉淀时间为15 min;PAC和PAM投加量分别为40、2.5~3.5 mg/L,pH值为6~9。在此条件下,废水中CODCr和浊度的去除率分别达到76%和81%。采用混凝沉淀预处理,可以大大减轻后续处理单元的负荷,为洗浴废水处理后回用提供了保障。 相似文献
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总投资103万元的首府第一个中水示范工程-吐哈石油大厦中水处理回用系统,已经完成招标工作,于2006年6月中旬开工建设,预计9月初建成。吐哈石油大厦的中水处理回用系统将收集大厦内的洗浴排水、洗衣房排水、餐厅厨房排水、洗车场排水和冲厕废水等生活污水进行二级处理,处理能力为500m^3/d。 相似文献
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生物降解火炸药废水研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
针对火炸药废水含苯系物、酚、硝基苯等难降解污染物,同时含有大量的微生物生长抑制物质,传统的物理化学处理方法存在工艺流程复杂,处理费用高等缺点的问题,依据火炸药废水自身的特点和成分,阐述了其生物降解的可能性和降解特性,从优势菌对火炸药废水的的降解、处理新工艺、生物降解机制、微观领域及反应动力学模式4个方面综述了近年来生物法处理火炸药废水的实践与研究经验以及应用的前沿动态,指出进一步开展特效菌株的选育研究,构建降解火炸药废水的新型微生物菌种,加强火炸药废水生物处理新工艺和生物强化技术以及火炸药废水的生物降解机理、生物降解动力学研究将成为该类废水今后的研究方向,为火炸药废水的生物降解研究提供了一定的参考依据. 相似文献
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高盐废水通常采用生化、蒸发和膜处理3种方法处理,但无论采用何种方法,高盐废水处理均存在难度大和成本高等问题。微生物燃料电池(MFC)是一种基于产电微生物催化氧化有机物获得电能的装置,应用MFC处理废水可实现在处理废水的同时回收废水中能量,从而降低废水处理成本。近年来,应用MFC处理高盐废水来降低处理成本的研究逐渐开展并成为一个研究热点。本文综述了MFC处理高盐废水研究的最新进展,分析了盐度对MFC产电、污染物脱除、微生物生长和群落的影响,基于耐盐微生物、生物膜、反应器结构及扩展应用等方面提出未来MFC处理高盐废水的研究方向。 相似文献
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