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相似文献
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1.
吸附-混凝-紫外光催化氧化法处理利福平废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用吸附-混凝-紫外光催化氧化法处理利福平制药废水,实验表明:在活性碳用量为50g/L时CODcr和色度去除率分别为38.0%和33.3%.混凝实验选用聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)复合混凝,废水在pH为9,聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)的用量分别为400mg/L和10mg/L条件下,CODcr和色度去除率分别为32.2%和37.5%.在pH为8,加入3g/LTiO2,经紫外灯照射3h后,此时废水CODcr和色度去除率分别为92.3%和96.0%.实验结果表明:采用吸附-混凝-紫外光催化氧化法处理利福平废水是一种行之有效的途径,经该方法处理的利福平废水,其CODcr和色度去除率分别为97.0%和98.3%.  相似文献   

2.
对某染料厂排放的染料生产废水进行处理,结果表明,厌氧-混凝预处理与活性炭吸附-再生相结合是处理该废水的一种可行方法.经厌氧-混凝后,染料生产废水的CODCr去除率可达83%,混凝出水再经活性炭吸附可满足国家废水排放标准要求.活性炭经简单再生,可重复利用,故能显著降低处理成本.  相似文献   

3.
微电解-两相厌氧处理糠醛废水研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
以铁屑和焦碳为原料,采用微电解方法对糠醛废水进行预处理后,利用两相厌氧技术对废水进行后步处理,研究了微电解处理的最佳条件.结果表明:微电解铁碳体积比0.5:1.废水停留时间60min后废水CODcr去除率达到28%,色度去除79%,并有效的提高了废水的可生化性,使两相厌氧处理效率由68%提高到88%,微电解-两相厌氧总去除率达到91.4%.  相似文献   

4.
本课题采用生物法结合化学混凝及生物活性炭技术对制浆废液--制浆黑液及漂白E1段废水进行处理,并对微生物的驯化及培养进行了探讨.研究结果表明:处理黑液的厌氧微生物驯化时间为30d,处理漂白E1段废水的为25d;处理黑液的好氧微生物驯化时间为2od,处理漂白E1段废水的为25d.制浆黑液经化学预处理--厌氧微生物--好氧微生物--化学混凝综合技术处理后,COD从14500mg/L降至1403.8mg/L,总去除率为90.3%,木质素从6426.6mg/L降至191.lm/L,总去除率为97·0%;经化学预处理-好氧微生物-生物活性实处理后,COD从7405·2mg/L降至303.5mg/L,总去除率为96.0%,木质素从3520ml/L降至29.4mg/L,总去除率为99.2%.漂白E1段废水经过厌氧微生物-化学混凝-好氧微生物-生物活性炭处理后,COD从5265.lml/L降至515.8ml/L,总去除率为90.2%,本质素从1130ml/L降至13ml/L,总去除率为98.8%,色度从640度降至20度,总去除率为96.8%.  相似文献   

5.
采用厌氧生物脱硫-UASB厌氧处理一混凝处理工艺,对糖蜜酒精废水在脱硫、去除COD、色度等方面进行了实验研究,为中小型糖厂高效、经济的处理糖蜜酒精废水提供了实验依据.应用UASB厌氧反应器对糖蜜酒精废水进行生物脱硫处理效果显著,SO4^2-负荷较高,系统运行稳定;UASB厌氧反应器能有效处理生物脱硫后的糖蜜酒精废水;用聚合氯化铝混凝能有效处理厌氧出水.对COD为17400mg/L、SO4^2-为1400mg/L、色度2048倍的进水,经该工艺处理后COD去除率为94.24%,SO4^2-的去除率为86.50%,色度去除率为98%.  相似文献   

6.
应用Fenton-UASB-BAC对高浓度聚醚废水进行了试验研究.首先利用芬顿试剂对聚醚废水进行预处理,然后废水进入UASB(上流式厌氧污泥床反应器)进行厌氧处理.对UASB反应器启动阶段最佳的运行条件进行了探讨,并且考察了UASB反应器稳定阶段聚醚废水的CODcr去除率与污泥的形态.最后,利用BAC(生物活性炭)对废水进行深度处理.聚醚废水通过氧化预处理、UASB厌氧反应器和生物活性炭反应器的CODcr去除率分别为47%、65%和65%,最后的外排废水达到了江苏DB32/939-2006化工类废水的二级排放标准.  相似文献   

7.
对碱法草浆废水厌氧生物降解性进行了研究,结果表明:酸析法提取木素后,黑液BOD5/CODcr由0.27上升到0.32,静态厌氧发酵后COD去除率增加16.5%,说明黑液经酸析木素后可生化处理性大大提高,综合废水BOD5/CODcr为0.3,COD去除率为51.4%,BOD%为60.66%,表明此类废水易进行厌氧生化法处理。  相似文献   

8.
甘蔗糖蜜酒精废液生物过程尾水的物化处理   总被引:1,自引:1,他引:1  
试验采用Al2(SO4)3、碱式氯化铝、FeCl3、复合脱色剂、阳离子聚丙烯酰胺和粉末活性炭等混凝剂、助凝剂、吸附剂对甘蔗糖蜜酒精废水厌氧一好氧处理尾水进行了后处理研究.结果表明:采用10%FeCl3溶液和粉末活性炭处理该尾水,色度和COD一般分别可降到30倍与300mg/L以下,达到酒精行业废水排放二级标准.Al2(SO4)3、碱式氯化铝和复合脱色剂均对该尾水色度有良好的去除效果,去除率可达70%以上,但COD去除率小于65%,后处理出水难以达标.  相似文献   

9.
铁屑-活性炭内电解法预处理干法腈纶废水的实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用铁屑-活性炭内电解法预处理干法腈纶废水,讨论了处理时间、pH值和铁碳比对处理结果的影响.结果表明,电解法处理的废水,CODcr去除率可达60%;将该法与絮凝沉降相结合,CODcr去除率可达89%.  相似文献   

10.
采用微电流-好氧生物膜法和微电流-厌氧生物膜法两套装置处理生活污水,研究结果表明:微电流-好氧生物膜法对CODcr处理效果优于微电流-厌氧生物膜法,但对氨氮的去除效果不及微电流-厌氧生物膜法。本实验的最佳水力停留时间为2h,CODcr的去除率为75%,氨氮的去除率为94%。  相似文献   

11.
为获取高效反硝化聚磷菌(DNPAOs)菌剂种子液以控制水体富营养化,从安徽省天长市污水处理厂氧化沟活性污泥中分离得到1株具有高效脱氮除磷功能的恶臭假单胞菌B8( Pseudo‐monas putida sp .)。利用多聚磷酸盐颗粒(Poly‐P)染色得到具有高Poly‐P含量的B8菌剂种子液。其适宜的培养条件为:p H 6.5~7.0,温度30~32℃,溶解氧相当于70%~88%饱和溶解氧(摇床转速120~140 r/min),培养时间15~20 h。所得的反硝化聚磷菌种子液B8具有良好的同步反硝化除磷效果,对于污水厌氧/缺氧( A/A )处理,其聚磷率、硝酸盐氮去除率分别达到89.73%和53.48%,而经厌氧/好氧(A/O)处理磷去除率最高可达94.09%。通过B8胞外聚合物(EPS)提取与磷去除实验表明其对磷酸盐去除源于B8胞内的吸收,而非胞外的生物吸附。  相似文献   

12.
吸附-氧化法处理染色废水的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用活性炭吸附与H_2O_2氧化相结合的方法处理染色废水,与单独用活性炭吸附或H_2O_2氧化处理相比,COD去除率和脱色率均有较大提高。  相似文献   

13.
焦化废水处理实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
首先分别采用粉末活性炭、次氯酸钠、芬顿试剂、高锰酸钾和聚合氯化铝(PAC)处理焦化废水二级出水,并取样测定其CODCr值.实验结果为:单独采用活性炭吸附、次氯酸钠氧化、芬顿试剂氧化、高锰酸钾氧化和PAC处理水样,其CODcr的最大去除率分别为58%、36.2%、36.5%、40.3%和27%.然后将活性炭吸附、次氯酸钠氧化、芬顿试剂氧化、高锰酸钾氧化后的焦化废水再分别加入絮凝剂PAC混凝处理,其CODCr去除率分别为59%、62.1%、46.6%和53.9%.结果表明,经次氯酸钠氧化后再投加PAC混凝,对此类废水CODr的去除效果最好.  相似文献   

14.
臭氧-生物活性炭工艺中生物群落分布特征   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用PCR-DGGE、脂磷法及传统的细菌培养法等微生物技术,研究了臭氧-生物活性炭污水深度处理工艺中生物群落的分布特征.研究结果表明活性炭床内生物量呈沿炭层高度从上到下逐渐减少的分布特征.生物活性炭床中存在丰富的专性好氧、兼性和专性厌氧等16种菌种.在炭床中上部,好氧及兼性菌数量较大,厌氧菌虽然在炭床底部占主导,但其数量较少.生物活性炭床中好氧菌是优势菌.  相似文献   

15.
以明胶废水为研究对象,采用微好氧与厌氧水解酸化工艺进行对比处理实验,探讨了不同水力停留时间下微好氧与厌氧水解酸化对明胶废水水质改善的效果。实验结果表明,在水力停留时间达到72 h的时候,溶解氧为1.3~1.6 mg/L的微好氧反应器的COD去除率最大可达25%,溶解氧为0.3~0.5 mg/L的厌氧反应器的COD去除率最大可达22%;微好氧反应器的VFA的含量达到12 mg/L左右,厌氧反应器只有8 mg/L左右;微好氧反应器的pH值可由最初的12.5降至7.5左右,而厌氧反应器只能降至8.0左右;两个反应器对蛋白质去除效果的差别并不明显,都可以达到90%以上,但是微好氧反应器的氨氮浓度只有22 mg/L,小于厌氧反应器中的氨氮浓度,说明微氧条件有利于氨氮的扩散挥发,低浓度的氨氮对微生物的危害较小。对比得出微好氧反应器的出水水质较好,更适合明胶废水水解酸化的预处理。  相似文献   

16.
采用好氧活性污泥法、悬浮载体膨胀床及厌氧生物反应器分别对含腈废水进行一级处理。实验结果表明,由于含腈废水的CN-毒性和难降解有机物含量高,好氧活性污泥法不适合处理含腈废水。随着活性污泥反应器运行时间的延长,污泥逐渐失去活性,大量微生物死亡。悬浮载体膨胀床处理含腈废水的效果较差,污染物去除率低于15%。厌氧生物反应器适于用作含腈废水的一级处理,污染物去除率可达到35%以上,而且可以改善水质,提高含腈废水的可生化性,有利于后续的生物处理工艺对含腈废水的深度处理。  相似文献   

17.
在SBR反应器中,以普通絮状活性污泥作为接种污泥,采用模拟豆浆废水培养好氧颗粒污泥,研究投加活性炭粉末的粒径大小及曝气量、沉降时间对好氧颗粒污泥形成的影响.实验结果表明,好氧颗粒污泥最佳培养条件为上升速度1.4cm/s、沉降时间2min、活性炭粉末粒径140目,14d污泥颗粒化.培养成熟的好氧颗粒污泥表面与内部可见活性炭;颗粒污泥表面由较多交织缠绕的丝状菌和大量的菌体而组成,内部呈孔隙、层状结构,发现有兼性厌氧球菌;具有较好的机械强度,沉降速度为普通活性污泥的5倍以上.污泥全部颗粒化后,COD负荷达2.6~3.2g/L·d,COD去除率达到70%~94%.  相似文献   

18.
薯片食品加工废水处理工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
薯片加工废水是高浓度的有机废水,为考察厌氧-好氧组合技术处理薯片加工废水的可行性,根据废水的水质特点,通过采用水解-填料曝气处理工艺进行了处理该废水的试验研究。试验运行结果表明,该组合工艺的处理效果良好,废水经水解处理,COD去除率为49.0%,BOD5去除率为35.1%,SS去除率为85%,经好氧处理,COD去除率为89.0%,BOD5去除率为94.0%,SS去除率为77.6%,系统总COD去除率94.6%,BOD5去除率为96.1%,SS去除率为97%,出水符合排放标准。  相似文献   

19.
Fenton氧化与吸附法联合处理焦化废水的研究   总被引:7,自引:5,他引:7  
目的为了寻求一种行之有效的焦化废水处理新技术.方法利用Fenton氧化预处理联合活性炭吸附后续处理,以焦化废水的COD为考察指标,通过研究H2O2投加量、pH值、反应时间、[Fe^2+]/[H2O2](摩尔比)等因素对Fenton氧化预处理阶段处理效果的影响,确定Fenton氧化预处理阶段的操作条件;通过研究活性炭投加量、活性炭吸附时间、pH值等因素对后续活性炭吸附阶段处理效果的影响,确定活性炭吸附阶段的操作条件.结果实验表明,Fenton氧化-活性炭吸附联合工艺的最佳操作条件为:先在H2O2投加量为158mmol/L,[Fe^2+]/[H2O2]=1:10,初始pH=3的条件下Fenton氧化预处理30min,然后投加1g/L活性炭吸附处理30min.结论在最佳操作条件下,Fenton氧化-活性炭吸附联合工艺处理焦化废水取得了良好的效果,处理后焦化废水COD由1935mg/L降为46.4mg/L,去除率达到97.6%,为该工艺的工业化应用提供了实验依据,同时对其他工业废水的处理具有借鉴意义.  相似文献   

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