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采用核桃壳和沸石组合作为曝气生物滤池填料,处理废水中的NH_4~+-N。试验期间,每天定时监测曝气生物滤池进水和出水的pH、溶解氧、COD、NH_4~+-N、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等水质指标。考察了核桃壳-沸石曝气生物滤池的脱氮性能,研究了水力负荷和气水比对曝气生物滤池去除NH_4~+-N效率的影响。此外,研究了曝气生物滤池的沿程特性。试验结果表明,核桃壳和沸石是可取的曝气生物滤池填料,具有较好的硝化能力,能有效地去除污染物。最佳水力负荷为0.04 m/h,最佳气水比为6∶1,在此条件下,NH_4~+-N去除率保持在80%以上。填料层底部向上25~55 cm段为NH_4~+-N去除高效段。 相似文献
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《现代化工》2017,(4)
根据某炼油废水二级生化出水的水质水量特点,采用臭氧催化氧化-曝气生物滤池对炼油废水生化出水进行了试验研究。考察了臭氧投加量、p H对臭氧催化氧化单元COD去除效果的影响,确定了该单元最佳臭氧投加量和最适宜pH,同时考察了pH对曝气生物滤池单元COD和NH_3-N去除效果的影响。结果显示,系统控制进水COD/O_3比=2∶1,pH在7~8,COD在150~250 mg/L,NH_3-N在21.6~59.9 mg/L的水质条件下,该系统不但能够稳定去除COD,且能够高效地去除NH_3-N,COD平均出水浓度为44.1 mg/L,NH_3-N平均出水浓度为2.07 mg/L,出水水质指标完全达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准。 相似文献
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设计利用曝气生物法处理经过两级接触氧化的制药废水,研究了曝气生物滤池的启动和水力停留时间、水力负荷及进水COD对废水中COD、NH4+-N去除率的影响。结果表明,在气水体积比为10:1,水力停留时间为12 h时,COD去除率最大;进水COD在320~780 mg/L,COD去除率随进COD的增加而增加;在进水COD为320~780 mg/L,水力停留时间12 h,水力负荷0.23 L/h,气水体积比10:1的条件下,NH4+-N的去除率稳定在45%~56%。出水达到国家生活杂用水标准。 相似文献
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采用水解酸化-厌氧-改良Carrousel氧化沟组合工艺,通过前置水解酸化调控、氧化沟水力停留时间调控、二沉池污泥回流比调控等工艺,进行了为期8个月的混合型城市污水脱氮中试研究。结果表明,中试进水COD、NH3-N和TN的平均质量浓度分别为557、29.0、40.1 mg/L,总水力停留时间为17.5 h、污泥回流比为1、DO平均质量浓度控制在2~4 mg/L之间及无外加碳源和碱度的条件下,出水COD、NH3-N和TN的平均质量浓度分别为54.9、2.8、12.6 mg/L,对COD、NH3-N和TN的平均去除率分别达到了90.1%、90.3%和68.6%。采用水解酸化-厌氧-改良Carrousel氧化沟组合工艺,处理混合型城市污水的效果良好、稳定可靠。 相似文献
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本文利用氧化沟工艺对食品废水进行处理,探讨了水力停留时间对废水COD、NH_3-N去除率及pH和溶解氧的影响,从而确定最佳运行参数,并研究了氧化沟工艺稳定运行时的有机负荷及氨氮处理能力。 相似文献
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为探究新型悬浮陶粒曝气流化反应器在处理农药废水时的最佳水力负荷条件,在河南某农药厂开展中试研究。结果表明,在气水比为2:1,回流比为100%的工况条件下,对COD、NH_4~+-N、TP和色度的去除效果随水力负荷的升高而降低,水力负荷为8 m~3/(m~2·h)和10 m~3/(m~2·h)时,出水COD、NH_4~+-N、TP、色度均能稳定满足相关标准要求,水力负荷为12 m~3/(m~2·h)时各项指标去除率明显降低,出水不能满足要求。为获得较好的处理效果,同时考虑运行成本、节能减排,建议本新型悬浮陶粒曝气流化反应器运行水力负荷为10 m~3/(m~2·h)。 相似文献
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《水处理技术》2017,(9)
采用浸渍法制备CeO_2-Mg O/活性炭催化剂,研究臭氧催化氧化(COP)和尾气利用-臭氧催化氧化(RO-COP)对制药废水中COD和NH_3-N的去除特征。结果表明,当进水COD及NH_3-N的质量浓度平均分别为252.8 mg/L和153.8 mg/L时,在适宜COP工艺条件下(臭氧投加量4.9 g/h、初始p H为11和催化剂投加量1.5 g/L),COD和NH_3-N去除率平均分别为94.31%和99.71%;COD和NH_3-N的反应动力学常数分别为2.11×10-2 min~(-1)和5.01×10~(-2) min~(-1)。在上述工况条件下,经RO-COP处理后,COD及NH_3-N平均去除率分别为96.3%和99.82%,1 m~3尾气中可回收臭氧量为4.21 g,回收率为75.39%。 相似文献
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为了对比研究多金属复合填料和颗粒碳填料对曝气生物滤池(BAF)效能的影响,构建了多金属复合填料曝气生物滤池(A-BAF)和颗粒碳填料曝气生物滤池(B-BAF)处理生活污水的对比实验。结果表明,A-BAF的COD、NH_3-N、TP去除率比B-BAF分别提升了5.61~13.09、5.92~8.86、3.87~9.68百分点。A-BAF对生活污水中污染物的去除效果更好,抗冲击负荷能力更强,运行稳定性更高,多金属复合填料对BAF效能的提升更显著。在A-BAF和B-BAF内,生活污水中的NH_3-N降解效果均达到最高,其次是TP,最后是COD,且始终保持更高的NH_3-N去除率。在A-BAF内,当水力停留时间分别达到4、6、7 h时,出水NH_3-N、TP、COD质量浓度分别降至4.93、0.49、46.3 mg/L,达到GB 18918-2002的一级A标准。 相似文献
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在水力停留时间(hydraulic retention time,HRT)为1 h和2 h、气水比为5:1、回流比为100%的条件下,考察了前置反硝化曝气生物滤池工艺对低浓度生活污水的处理效果,并研究了反冲洗对该工艺去除效果的影响。试验结果表明:当HRT为2 h时,前置反硝化曝气生物滤池对低浓度生活污水中COD、NH_4~+-N和TN的平均去除率分别为70%、91%和53%,当HRT降至1 h时,COD、NH_4~+-N和TN平均去除率分别降低12%、34%和20%。在反冲洗后2~3 h,该工艺能恢复到正常处理水平。 相似文献
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针对泡菜废水高COD、高NH_3-N,高盐分等特点,采用隔油、调节池+UASB+氧化沟+二沉池+三沉池+精密过滤器处理工艺,为节约运行成本,采取常温厌氧处理,选取氧化沟工艺,磁悬浮风机曝气,剩余污泥厌氧消化及沼气回收利用等措施。实际运行结果表明,COD、NH_3-N、TN、TP去除率分别约为99%、99%、96%、99%,排放水COD在20~30 mg/L,NH_3-N、TN、TP的质量浓度分别为1~2、5~10、0.2~0.3 mg/L,可稳定达到DB51 2311-2016排放标准。直接运行费用约2.7元/m~3。 相似文献
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采用新型三相内循环反应器处理生活污水,原污水COD值在228.3—592.5mg/L之间,NH3-N值在29.24~48.72mg/L之间,SS值在150~400mg/L之间,pH值为6.8~7.2,通过控制污泥浓度、水力停留时间及曝气量,分析了反应器对COD、NH3-N和SS的去除情况。试验结果表明:在污泥浓度为4500mg/L、水力停留时间为2小时、曝气量为200L/h的条件下,COD去除率为90.65%左右;NH3-N去除率为87.46%左右;SS去除率为94.7%左右。该反应器具有高效、低耗和低成本的优点,为处理生活污水提供了薪的参考依据。 相似文献
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《应用化工》2022,(10):2518-2521
分别采用SMBBR工艺、A2O工艺处理高含盐、高氨氮的含苯嗪草酮的农药废水,并进行对比分析。结果表明,SMBBR工艺对农药废水中NH_3-N、TP、COD的平均去除率高于A2O工艺处理高含盐、高氨氮的含苯嗪草酮的农药废水,并进行对比分析。结果表明,SMBBR工艺对农药废水中NH_3-N、TP、COD的平均去除率高于A2O工艺,其中SMBBR工艺出水的NH_3-N浓度达到国家的一级A标准,脱氮效果明显优于A2O工艺,其中SMBBR工艺出水的NH_3-N浓度达到国家的一级A标准,脱氮效果明显优于A2O工艺,同时分别在NH_3-N浓度增加1.5~2.5倍、水力停留时间为3~10 d的实验条件下,SMBBR工艺有着较强的抗冲击负荷的能力,SMBBR工艺可在原厂A2O工艺,同时分别在NH_3-N浓度增加1.5~2.5倍、水力停留时间为3~10 d的实验条件下,SMBBR工艺有着较强的抗冲击负荷的能力,SMBBR工艺可在原厂A2O工艺的基础上完成提标改造。 相似文献