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为整治粤北农村日益严重的生活污水问题,文章以广东东源县农村生活污水连片整治项目PPP项目为依托,采取"村组级"、"分散式"处理模式,选用"厌氧+人工湿地(水平潜流+垂直流)+微动力"工艺,以东源县ST镇DY村为例,设计40m3/d村组级农村污水处理站,出水水质略优于GB18918—2020《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准,对BOD5、COD、氨氮、TN、TP和SS的去除率分别为53. 8%、71. 4%、80%、25%~60%、60%,且运行费用低、操作及维护简单,较适合用于粤北地区农村生活污水的处理。 相似文献
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为使A+A2O工艺出水水质达到国家排放标准,将它改造为厌氧+两级AO工艺.将A段曝气吸附池及厌氧池合并为厌氧池;中间沉淀池改为一级缺氧区;B段原厌氧区及缺氧区1/2改为一级好氧区;剩余1/2缺氧区及好氧区功能不变.改造后运行结果表明:处理水质虽达标,但需投大量碳源.为减少碳源投加,再次对工艺构筑物水力停留时间进行调整,... 相似文献
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气浮+水解酸化+SBR工艺处理屠宰废水 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了采用气浮 +水解酸化 +SBR工艺处理屠宰废水的效能及工艺设计、运行管理经验。该工艺具有处理效果好、能耗低、产泥少等特点。在进水COD为 2 70 0mg/L的条件下 ,经过本系统处理 ,平均出水COD均在 70mg/L以下 ,去除率达到 97 4 %以上。 相似文献
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采用"三维电氧化+光芬顿+电催化氧化"组合的高级氧化工艺,以深圳某垃圾填埋厂垃圾渗滤液膜浓缩液为处理对象,进行了120 d的中试,考察组合工艺各处理单元对膜浓缩液中C O D、氨氮和总氮的去除效率,并评估了处理成本.试验结果表明上述组合工艺对膜浓缩液中COD的去除率达到98.3%,氨氮的去除率达到98.9%,总氮的去除率达到94.5%,处理出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)排放要求.每吨浓缩液的处理成本为61.45元. 相似文献
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物化-生化组合工艺处理酞 总被引:3,自引:0,他引:3
《给水排水》2001,27(10):50-52
采用物化-生化组合工艺处理某颜料厂含高浓度有机物,Cu2+和NH3-N的酞菁蓝生产废水.验收监测结果表明,出水COD,Cu2+和NH3-N等各项污染物指标均达到了<污水综合排放标准>的一级标准. 相似文献
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结合污水处理厂升级改造开展中试研究,考察水力停留时间(HRT)、污泥龄(SRT)和回流比等运行参数对复合倒置A~2/O工艺处理性能的影响,优化工艺运行参数.试验结果表明,在常温和低温条件下,复合倒置A~2/O工艺所需泥龄较短,当SRT为12 d时,既可保证良好的硝化水平,又可提高除磷效果;当回流比为200%时,可获得良好的同步脱氮除磷效果. 相似文献
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铁炭微电解-Fenton试剂氧化-二级A/O工艺处理化工废水工程实例 总被引:20,自引:0,他引:20
采用铁炭微电解结合Fenton试剂的化学氧化做预处理,二级A/O结合PACT工艺做后处理,混凝沉淀做辅助处理工艺处理含硝基苯的化工废水。介绍了工艺流程、主要参数和运行效果,同时讨论了该工艺的影响因素。工程监测结果表明:设计进水水量为600im~3/d,COD为5000mg/L时,预处理出水COD降至约1500mg/L,BOD/COD从0.1上升到0.3以上,后处理出水COD约为150mg/L,辅助处理出水COD小于100mg/L,COD总去除率可达97%。该工艺根据废水呈酸性的特点并合理利用废铁刨花,具有以废治废的特点,处理效果好,成本低,操作维护方便。 相似文献
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采用膜生物反应器-反渗透(MBR-RO)组合工艺处理生活污水的过程中,MBR出水污染指数(SDI)在2.5~3.5之间,符合RO膜元件进水要求,且添加10mg/L阻垢剂后能有效控制RO膜的结垢问题。MBR-RO组合工艺的产水水质良好,其中常规水质指标COD_(Mn)浓度0.05mg/L、NH_4~+-N浓度0.15mg/L、NO_3~--N浓度2.82mg/L、NO_2~--N浓度0.7mg/L、TP浓度0.12mg/L,TOC浓度0.51mg/L,参照国家《生活饮用水卫生标准》中主要的73项指标分析,产水达到饮用水水质标准。本研究结果表明,采用MBR-RO组合工艺生产直接饮用再生水是可行的。 相似文献
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应用生化工艺对河道污染水体进行修复是目前最经济的一条途径,但其面临的一个突出问题是在生物脱氮过程中可利用碳源不足,从而影响其处理效果。本研究采用分段进水生物接触氧化工艺来强化受污染水脱氮性能,与传统单点进水方式相比,两段进水对有机物和总氮去除率有显著提升,CODMn平均去除率从50.6%提升到66.3%;总氮平均去除率从31.4%提升到60.9%。沿程统计硝化细菌和反硝化细菌数量,硝化细菌主要集中在曝气区,数量为5.58×106,反硝化细菌主要集中在非曝气区的中后段,数量为6.49×105。同时检测沿程溶解氧和各氮素浓度,溶解氧浓度沿程降低,最后出水仅为0.2 mg/L;氨氮在曝气区转化为硝态氮,在非曝气区硝态氮还原成氮气,其结果进一步证实了硝化细菌和反硝化细菌的分布特征。 相似文献
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以诸暨市水样进行的中试研究表明,采用生物—化学联合除磷工艺对UNITANK系统进行常规改进得不偿失。但可以考虑采用生物—化学联合除磷工艺作为UNITANK系统应对TP冲击负荷的应急处理工艺。 相似文献