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采用 CASS 工艺以高盐榨菜废水与城镇污水协同处理为研究对象,考察盐废水作用下城镇污水处理系统的污泥沉降性能,活性污泥 SOUR 及活性污泥脱氢酶活性受盐度的影响。研究结果表明:在含盐废水作用下,城镇污水处理系统中的盐度越高活性污泥的 SOUR 值越高,脱氢酶活性越低,污泥的沉降性能越好;当盐度由1g/L升高至10g/L时,SOUR值由21.23升高至27.42mgO2/(gMLSS·h),脱氢酶活性由4.83降低至4.13μgTF/mgMLSS·h,污泥沉降指数SVI由108mL/g降至78mL/g;以脱氢酶活性作为活性污泥耐盐性能评价指标并得到城镇污水处理系统受盐度冲击的限值为10g/L。 相似文献
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针对CASS工艺协同处理高盐、高氮磷榨菜废水和城镇污水过程中碳源不足的问题,分析了CASS工艺在运行周期为8 h、排水比为30%、回流比为100%、经预处理的榨菜废水掺入比为20%的条件下,分别投加污泥消化液、榨菜废水和甲醇三种碳源对协同处理效果的影响。当污泥消化液、榨菜废水和甲醇的投加量分别为15%、3%和0.015%时,出水COD、氨氮和总氮浓度均满足GB 18918—2002的一级B排放标准;以聚合硅酸铁为除磷剂,当进水TP约为8.5 mg/L、除磷剂投量为18 mg/L时,对TP的去除率达90%以上,且出水浓度小于1.0 mg/L;硝化菌和反硝化菌对盐度变化的适应周期不同,当系统盐度为(0.5±0.03)%、等幅度升高和降低(0.1±0.02)%时,硝化菌的适应周期分别为7 d和10 d,而反硝化菌的适应周期分别为10 d和15 d。 相似文献
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污水处理厂协同处理餐厨垃圾是行业内研究热点,但目前对不同协同处理方式的比较较少.通过污水处理模型模拟的方法,研究餐厨垃圾投加至污水进水和投加至污泥厌氧消化池2种策略下对厌氧消化产能、污泥产量、污水处理和能量平衡的影响.研究结果表明,污水处理厂宜通过厌氧消化池协同处理餐厨垃圾,从而可获得更高的能量回收率. 相似文献
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以新疆乌兰林格有机膨润土处理葡萄酒废水,在单因素吸附试验的基础上,采用L9(34)正交试验法确定有机膨润土吸附处理葡萄酒废水的最佳工艺条件为:当废水用量为50mL时,有机膨润土用量1.2g、废水pH值5、吸附时间60min、振荡速度为190r/min。葡萄酒废水经有机膨润土处理后,水质清澈透明,CODCr、BOD5的去除率分别为60%和79%,各项指标达到国家规定的城镇污水二级排放标准。 相似文献
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分析了苯胺废水的水质、来源及危害,简述了国内外苯胺废水处理方法及其优缺点,指出了化学、物理和生物技术处理苯胺废水过程中存在苯胺去除不彻底的问题,详述了电催化氧化技术与其他技术协同处理苯胺废水的可行性,展望了未来苯胺废水处理技术的发展方向。苯胺废水处理工艺未来应该以“低碳、 清洁、 高效”为处理原则, 通过清洁能源(太阳能、风能等)提供电能、光能和热能,利用“电催化氧化技术氧化降毒生物法彻底处理”的协同处理 技术,以“减量化、资源化、无害化”为目标,苯胺废水可以达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》二级标准。 相似文献
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在国家环保要求日益严格的形势下,针对目前公路服务区污水处理领域存在的运行成本高、管理养护复杂和设备故障率高等实际问题,将多介质生物滤池和生态湿地有机组合形成多介质生物生态协同处理技术,并开展了工程实践应用。结果表明,该技术运行效果稳定,对COD、NH3-N、TN和TP的平均去除率分别达到94.22%、94.12%、85.42%和82.65%,处理出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准,直接运行成本仅为0.185元/m~3。 相似文献
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蓝藻是周期性存在的有机污染物,通过将蓝藻与市政污泥协同处理可以有效削减其带来的不利环境影响。针对蓝藻与市政污泥深度脱水废水处理站进行设计,设计规模为3 600 m3/d。因工程用地紧张,采用预处理+厌氧处理(UASB)+AO-MBR组合工艺,使出水水质达到GB/T 31962—2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1中A级标准。预处理采用化学沉淀法去除脱水废水中的Ca2+,调节pH后进入UASB反应器完成CODCr的去除,AO-MBR工艺完成脱氮目标使脱水废水达标排放。实际运行效果表明该工艺在节省占地的同时能够满足设计出水水质标准要求,可为同类型的项目提供技术参考。 相似文献
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向好氧段投加生物填料,形成悬浮活性污泥和附着生物膜共存的复合式A/O工艺系统,并在低温环境下进行了中试系统的启动及稳定运行研究。结果表明,经过35 d的启动,系统内的MLSS可保持在6 000 mg/L以上,对COD和NH4+-N的去除率分别可达到85%和80%以上;稳定运行后,系统对污水中COD、NH4+-N、TN、TP、SS的平均去除率分别可达到84.81%、81.65%、47.77%、84.17%、95.57%,出水平均浓度分别为26.71、5.43、18.95、0.9、14.61 mg/L,出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。 相似文献
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采用新型内支撑结构板式膜生物反应器(MBR)分别处理生活污水、养猪废水和印染废水,在HRT为8 h、SRT为30 d的条件下考察其处理效果。结果表明,该MBR对生活污水的处理效果最好,出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准;处理高氨氮养猪废水时,对氨氮的去除率相对较低,出水COD和NH3-N浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB 18596—2001)的要求;处理可生化性较差的印染废水时,对COD的去除率相对较低,出水COD、NH3-N和色度分别可达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—1992)的Ⅲ、Ⅰ、Ⅱ级标准。该MBR在处理养猪废水、印染废水等高浓度废水时更容易发生膜污染。 相似文献
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浙江某污水厂进水中含有80%的工业废水,污水可生化性差,出水要求较高。原工程采用水解酸化+A/O+混凝沉淀+生物曝气滤池+V型滤池工艺处理污水,出水有机物严重超标。现扩建工程在生化池与混凝沉淀池之间增加芬顿工艺,氧化污水中的难降解有机物通过混凝沉淀去除,效果良好。工程试运行期间,出水稳定达到GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准,芬顿的药剂成本仅为0.35元/t。现工程证明仿酶芬顿对印染废水的处理经济、有效,可为其他印染废水的处理提供参考。 相似文献
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在常温下,对接种市政消化污泥和少量颗粒污泥的EGSB反应器依次进行了啤酒废水快速启动和焦化废水快速驯化试验研究,以期寻求EGSB反应器处理焦化废水的快速启动方法.结果表明,采用啤酒废水能够在10 d左右快速启动EGSB反应器;采用逐渐提高进水中焦化废水比例的方法,能够实现对EGSB反应器中颗粒污泥的快速驯化,此阶段历经6个月,在焦化废水COD高达2 200 mg/L左右、进水流量为1.2 L/h、有机负荷为5.6 kgCOD/(m3·d)左右、HRT为10h、回流比为10:1、液体上升流速为3.1 m/h的条件下,EGSB反应器对COD的去除率能够达到56.2%.回流稀释在一定程度上弱化了焦化废水的毒性作用,而且相对较高的液体上升流速强化了传质效果,使得EGSB反应器在处理高浓度焦化废水时能够高效稳定运行. 相似文献
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《中国给水排水》2021,(8)
基于《城镇排水统计年鉴(2016)》数据,针对全国范围内1 291座城镇污水处理厂的单位能耗,使用归一化方法进行统计分析,揭示了污水厂规模、处理水量负荷率、水处理工艺、出水标准和进水COD等因素与单位污水处理能耗的关系,探究了双因素协同影响下的能耗情况。研究结果表明,我国污水处理厂的单位污水能耗均值为(0.317±0.229) k W·h/m~3,选取的五种因素与能耗之间存在显著关系,并存在一定协同效应。结合污水厂自身规模、进水水质和水量负荷等条件,给出现阶段我国城镇污水处理厂能耗基准表。建议制定阶段性发展规划,短期内所有污水处理厂均应以单位能耗50%作为能耗基准值,开展污水厂节能降耗工作。随着运营逐渐稳定和操作水平上升,未来可采用前25%或10%作为能耗基准值。 相似文献