共查询到18条相似文献,搜索用时 106 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
为提高高浓度有机废水厌氧处理的效能,采用膜孔径为50 nm的超滤膜组件在两相厌氧反应器前端对废水进行预处理,然后对废水进行两相厌氧水解.实验结果表明,当过膜压力为0.2 MPa时,COD去除率为37.3%,SS去除率可达87.8%.与未经过超滤膜预处理的水样进行对比,经过超滤膜处理后的水样在厌氧处理时COD去除率可提高5%~7%,沼气产率增加约为0.1 m3/kg(COD).同时投加比、P含量和HRT2/ HRT1比值对COD去除率和沼气产率也存在一定的影响,当投加比15.0%、PO43-投加量为71.5 mg/L、HRT2/ HRT1比值为3~4时,两相厌氧处理茶多酚废水达到最佳效果,COD最高去除率可达83.5%,沼气产率达0.46 m3/kg(COD). 相似文献
7.
针对制药废水具有COD、总磷、氯离子、pH高,可生化性差的特点,通过调整废水初始pH值为7、8、9,分别在曝气和厌氧条件下考察了铁内电解法对废水COD、TP、Cl-的预处理效果,同时分析了反应前后废水pH值的变化.结果表明,曝气铁内电解法在相同条件下处理效果优于厌氧铁内电解法.pH=7时曝气铁内电解法的综合处理效果最好,COD的去除率达到32.8%,TP去除率为26.5%,Cl-去除率为11.5%.试验出水pH呈上升趋势,但曝气铁内电解法较厌氧铁内电解法对pH变化的缓冲能力好,因此利用曝气铁内电解法在pH=7时预处理该制药废水是一种可行方案. 相似文献
8.
9.
10.
针对水性油漆废水成分复杂且处理成本大的特点,采用“预处理-强化厌氧-好氧-缺氧”组合工艺对水性油漆废水进行处理,在厌氧工艺中通过添加活性炭以促进厌氧消化过程,同时探究了组合工艺不同因素该组合工艺对于废水中COD的去除效果,并分析相应的降解机理。研究表明,气浮+混凝的预处理方式可以将废水COD由61000 mg/L降至37840 mg/L,提高废水可生化性;活性炭的添加促进了厌氧工艺中特定菌群的生长,其中拟杆菌门(Bacteroidetes)和Patescibacteria菌群数量显著提升,废水中COD出水为1500 mg/L。经过厌氧+好氧+缺氧生化处理,废水的COD从原水的61000 mg/L降低至200 mg/L,达到排放标准。 相似文献
11.
松脂加工废水物化方法强化处理 总被引:1,自引:0,他引:1
某厂松脂加工过程中,产生炼脂松香废水、歧化松香废水和二氢月桂烯醇废水等三股高浓度废水.炼脂松香废水酸性强,悬浮物和COD浓度高,可生化性较差,采用Fe-C微电解预处理;歧化松香废水碱性强,COD浓度高,可生化性一般,采用酸化破乳预处理;二氢月桂烯醇废水COD浓度高,且不可生化,采用汽提回收有机物.经过预处理的这三股废水,与锅炉除尘废水混合,再经过沉渣、沉淀、气浮、过滤和吸附等多级物化方法处理,最终出水达到国家一级排放标准. 相似文献
12.
采用A/O一体式膜生物反应器处理高含量、难降解的聚苯硫醚(PPS)生产废水。结果表明,处理PPS废水原水时,系统COD去除率受到一定程度的影响,平均去除率为91%,氨氮去除率较差;而处理PPS废水处理站厌氧出水时较稳定,出水COD小于69mg/L,平均为27mg/L,平均去除率为97%;出水TN受m(COD)/m(TN)的影响,去除率在38%~55%内;出水pH在7.59~7.92,SS的质量浓度<5 mg/L,色度为16倍。系统处理的PPS厌氧出水可达到PPS生产回用水要求,膜组合清洗能够有效的恢复膜通量。研究结果可为PPS生产废水有效处理并回用提供了新思路。 相似文献
13.
14.
15.
经过TLP-GXEM厌氧技术处理后的木薯酒精废液COD的质量浓度从22 000~35 000 mg/L降到2 000~3 000 mg/L,BOD5与COD的质量比约为0.6,生化性良好。再采用SBR工艺进行后续处理,在进水COD、BOD5的质量浓度分别为2 450、1 350 mg/L,色度为225倍时,出水COD、BOD5的质量浓度分别降为300~500、60 ̄90 mg/L,色度降为220倍左右。由于好氧出水的可生化性很差,选用活性炭吸附作为深度处理,可以使废水COD降为100 mg/L以下,活性炭对COD的去除率达到了85%,并且脱色效果明显,出水的色度为8倍左右,活性炭对色度去除率高达96.4%,两者均达到污水综合排放标准一级排放标准。 相似文献
16.
Suvidha Gupta T. Saratchandra Sameena Malik Abhinav Sharma Satish Lokhande Vishal Waindeskar 《臭氧:科学与工程》2015,37(6):538-545
The treatment of a complex pharmaceutical effluent using a combination of ozonation and biological treatment is reported with the use of ozonation as a pre- and posttreatment. Pretreatment facilitated biodegradability index (BI = BOD/COD) enhancement of up to 0.44 along with COD and color reduction of up to 42% and 33%, respectively. Subsequent anaerobic biodegradation of effluent indicated negligible biogas generation; however, aerobic biodegradation of pretreated effluent resulted in COD reduction (73%) and color reduction (62%), which was also indicated by the biokinetic parameters. Further, ozonation as a posttreatment led to higher overall COD (87%) and color (93%) removal. 相似文献
17.
18.
实验采用A2/O2生物膜法的工艺流程,对太原市某焦化厂的焦化废水进行处理。首先废水经过厌氧柱,经过厌氧水解酸化的预处理后,依次进入缺氧池、好氧池、沉淀池、好氧池、沉淀池,最终出水。实验表明,进水CODCr为1 200~2 200 mg/L,NH3-N为200~1 000 mg/L,系统对其的去除率比较稳定,能使出水的CODCr和NH3-N平均浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的二级级标准和一级标准。 相似文献