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制药废水具有高COD、高氨氮、高盐等特点,其可生化性差,属高浓度难降解有机废水,采用水解酸化-UASB-好氧生化-芬顿工艺进行处理,工程实践表明,该工艺处理效果稳定可靠,对COD、NH3-N的去除率达到98%以上,其出水COD达到100 mg/L以下,达到污水综合排放标准(GB 8978-1996)表4中一级标准. 相似文献
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化学合成制药废水生物毒性大、可生化性差,属高浓度难降解有机废水,采用高级氧化-铁碳微电解-ABR-UBF-好氧工艺进行处理,工程实践表明,该工艺处理效果稳定可靠,出水COD在300mg·L~(-1)以下,出水水质完全达到污水综合排放标准(GB8978-1996)中二级排放标准. 相似文献
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工程实践证明,某化工企业高浓度有机含盐废水,经过蒸发脱盐预处理后,再用高效生物和臭氧氧化组合方法进行处理,其处理效果良好,处理后废水的COD去除率达到96.1%,出水符合<污水综合排放标准>(GB 8978-1996)中的二级标准.该组合工艺对高浓度可生化性较差的有机废水处理有一定的应用价值. 相似文献
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针对羧甲基纤维素(CMC)废水高浓度、高盐分和难生物降解的特点,采用微电解-UASB-生物接触氧化组合工艺处理高浓度CMC废水。废水含盐约4%,COD和BOD5分别约20000mg.L-1和2100mg.L-1。最佳条件下微电解对COD去除率为35%,处理后废水B/C提高到0.34,稀释后经UASB和两级接触氧化法对COD的去除率分别达到了80%、75%和65%,最终出水COD在100mg.L-1以下,达到国家一级排放标准。通过GS-MS和颗粒污泥分析,分别研究了微电解对污染物去除特性和去除机理与UASB的启动特性。微电解-UASB-生物接触氧化组合技术具有运行稳定、高效和抗冲击等优点。 相似文献
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国民经济发展带动了化工产品使用量的增长,也导致全国各地出现大量有机废水排放问题,一般废水是可以通过传统组合工艺处理的,但是一些难降解生物毒性有机工业废水在技术条件的约束下并没有得到有效治理与改善,造成了严重的生态污染,也制约了行业发展,而深度氧化处理技术可以通过自由基引发链式氧化反应,达到降解处理的目的。文章基于此,对氧化处理技术在高浓度有机废水处理中的研究进行综述分析。 相似文献
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己内酰胺化工废水COD、氨氮浓度高,pH值变化幅度大,可生化性低,是难降解的一类工业废水。其中,氨肟化装置排出的废水COD高达7 000~8 000 mg/L,氨氮高达600 mg/L,重排装置排出的废水COD高达4 000 mg/L,氨氮高达2 000 mg/L。根据各生产环节排放的废水特点分别对氨肟化废水进行芬顿催化氧化预处理、对双氧水废水进行气浮预处理;针对预处理后的综合废水可生化性仍然较低的特点,采用多级水解+多级AO+深度处理组合工艺对污染物进行有效去除,出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准。该工艺抗冲击能力强,处理效率高,运行稳定。 相似文献
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甘薯淀粉生产废水是高浓度酸性有机废水,含有大量的水溶性物质,COD、BOD5浓度高,水量大,可生化性好,采用投药气浮-USAB-生物接触氧化工艺组合处理此类废水,在秦皇岛卢龙县某淀粉厂进行工程实施。结果表明,出水水质达到GB8987-96规定的一级排放标准。 相似文献
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