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该文综述了国内外厌氧折流板反应器(ABR)处理工业废水的研究进展,介绍了ABR在处理矿山、冶金、纺织、印染等工业废水的研究成果以及组合式厌氧折流板反应器(CABR)在工业废水中的研究进展,最后展望了ABR在工业废水处理上的应用前景。 相似文献
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折流式厌氧反应器启动的关键因素探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
厌氧折流板反应器(ABR)是一种具有分阶段多相厌氧反应器工艺思想(SMPA)的新型高效厌氧反应器,ABR反应器前面隔室中以产酸菌为优势菌群,后面隔室中以产甲烷为优势菌群,使消化反应的产酸相和产甲烷相沿程得到分离,参与厌氧消化过程的微生物能够生长于各自最佳的生长环境中,使厌氧消化过程的效率大大提高。厌氧折流板反应器的启动跟多因素有关,研究证明低有机负荷,长停留时间是反应器启动的关键,直接接种厌氧颗粒污泥有助于反应器的快速启动。在合适的条件下,反应器内可形成良好的按沿程分布优势菌属的颗粒污泥。 相似文献
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复合式厌氧折流板反应器启动中的相分离特性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用复合式厌氧折流板反应器(HABR)处理模拟啤酒废水,考察了其快速启动过程中的处理效能及相分离特性。结果表明:HABR可在33 d内完成启动,对COD的去除率92%;pH值在反应器前后端分别呈酸性和中性,促进了产酸菌和产甲烷菌的分离;厌氧系统内挥发性脂肪酸(VFAs)质量浓度的变化可以用于判断产酸作用和产甲烷作用之间是否处于动态平衡状态;HABR的产气量和末端出水VFAs质量浓度呈负相关关系,证明产甲烷菌的代谢活性逐渐增强。在快速启动过程中,HABR表现出了明显的生物相的选择和分离现象。 相似文献
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综述了国内外厌氧折流板反应器(ABR)应用于废水处理的研究进展,从ABR的启动和进水方式、出水循环和增设填料、处理低浓度和高浓度废水等方面分析了ABR的特点和优缺点,并在此基础上提出了今后ABR的研究发展方向。 相似文献
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研究了厌氧折流板反应器处理奶牛场废水的运行特点,试验结果表明:实验温度在36—39℃,流量控制在3~6Ifh,进水COD质量浓度1000mg/L,HRT为17—34h,Nv=0.72~1.44kgCOD/(m^3·d),MISS=38~50g/L的条件下,COD去除率为75%。 相似文献
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碱度对HABR反应器快速启动及运行过程的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
HABR反应器的启动是HABR反应器高效稳定运行的关键,其影响因素很多.为了更好地实现HABR反应器的启动,提出了2种不同启动方法的对比,即未加碱度启动过程及投加碱度启动过程.结果表明,碱度的投加能够很好地保证HABR反应器的快速启动,这种启动方式出水pH稳定,COD去除率高.碱度控制一般以保证HABR沿程最低pH不低于6.0为准,6.5以上为佳.进水碱度的下限与反应器的进水浓度密切相关.在中高负荷COD条件下(10kg·m~(-3)·d~(-1)),保持HABR运行良好的最低碱度为600mg·L~(-1). 相似文献
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林可霉素制药废水中含有残留的抗生素和溶酶,同时还有不少生物发酵所产生的生物难降解物质,属高浓度难降解有机废水。采用厌氧折流板反应器对废水进行前期处理。运行结果表明:COD、pH值、SS等参数有很大改善,废水的可生化性大大加强。 相似文献
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冲击负荷对厌氧折流板反应器运行性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
应用厌氧折流板反应器处理玉米杆纤维浆粕废水,研究了冲击负荷对反应器运行性能的影响。在进水COD浓度为4000mg/L,HRT由40h减少至18h,OLR由2.40kgCOD/m~3·d上升为5.35COD/m~3·d水力负荷冲击下,COD去除率仅由81.9%下降到75.7%;在HRT为24h,进水浓度由4002mg/L上升到6560mg/L,OLR由4.00kgCOD/m~3·d的有机负荷冲击下,COD去除率81.1%下降到75.1%。表明反应器对水力冲击负荷和有机冲击负荷均由较强的适应性和稳定性。 相似文献
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厌氧折流板反应器降解青霉素废水的特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
利用厌氧折流板反应器对青霉素生产废水进行了试验研究.结果表明当进水COD为8g/L时,其COD去除率可达65%.ABR不同格室内部沿水力流程形成了由低级到高级的微生物菌谱,其去除负荷和去除率与进水负荷呈正相关.反应器沿程VFA和pH的变化表明了其内部存在明显的两相分离现象. 相似文献
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折流板厌氧反应器具有运行稳定、抗冲击负荷能力强、处理效率高等优点.采用ABR水解处理印染废水,在HRT=11 h的条件下对ABR进行中试研究,测定了ABR对COD、色度、SS等的去除效果.结果表明,ABR对COD的去除效果明显,同时经其处理后B/C有一定程度增加,后续经好氧处理后最终出水COD可达100 mg/L左右. 相似文献
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用厌氧折流板反应器(ABR)作为两相厌氧工艺的产甲烷反应器进行了启动研究,寻求快速启动的办法。采取先快速提高进水COD浓度,后提高进水量的方式,使产酸相尽快维持在酸性最佳条件下,调节产甲烷相进水pH值在6.8~7.2之间,从而保证产甲烷相在最佳条件下,经过35 d的启动过程,分别在产酸反应器和产甲烷反应器中出现了性能良好的絮状活性污泥和厌氧颗粒污泥。启动后第35天,当两相反应器水力停留时间为14 h,COD负荷为36.48 kg/(m3.d)时,系统整体COD去除率达到98.0%。 相似文献