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采用反硝化及超滤膜法处理高盐度废水,测定了不同盐度下的污泥体积指数(SVI)值及反硝化速度,研究了在按照一定梯度增加盐度的条件下,经培养驯化后的活性污泥发生反硝化反应后废水悬浮物(SS)含量和总氮(TN)含量的变化。结果表明:随着废水盐度的增加,SVI值逐渐增大,污泥沉降性变差,A池出水SS含量较高,经后置超滤膜组件分离后可有效去除大部分SS,出水SS含量1.0 mg·L~(-1);经培养驯化后的活性污泥可适应一定的盐度环境,在35 g·L~(-1)的盐度条件下,驯化50 d后的反硝化速度可达到4.82 mg NO_3-N/(g MLSS·h),TN去除率可达到98%以上,出水TN含量可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准(TN15 mg·L~(-1)),脱氮效果稳定良好。 相似文献
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随着社会的发展和进步,我国社会经济也在飞速的跨越,同时也带动了化学工业的发展脚步.然而,在化学工业快速发展的同时,在发展过程中也发现了一系列的问题,我国的自然生态环境受到了破坏和污染.化工厂所产生的废气、废水、以及固体废物等,如果没有统一经过妥善的处理,会产生大量含有氯、磷及硫等有害元素,其中最为常见的就是有机磷废水.... 相似文献
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随着染料工业的发展和印染加工技术的进步,染料结构的稳定性大为提高,给脱色处理增加了难度,为解决此难题,本研究以高盐度染色废水脱色回用为研究目标,采用高级芬顿氧化与臭氧氧化脱色、锰砂过滤除铁的工艺,处理后的水质色度可达回用水标准,水中的盐分含量基本不变,可在添加少量盐分的基础上满足生产回用要求。不仅解决了印染企业高盐度废水难处理的难题,还给高盐度废水回用提供了一套低成本、高效、稳定的解决途径。 相似文献
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《化工经济技术信息》2008,(8)
兰州捷晖生物环境工程有限公司研发的治理高氨氮废水的曝气生物流化床(ABFT)工艺技术,适用于炼油、化工、煤化工、印染,味精、造纸等高浓度有机污水、城市生活污水处理、老旧污水厂脱氮除磷改造以及污染水体原位就地修复,尤其对治理高氨氮废水具有显著的优势。 相似文献
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ABFT技术治理高氨氮废水 总被引:1,自引:0,他引:1
兰州捷晖生物环境工程有限公司研发的治理高氨氮废水的曝气生物流化床(ABFT)工艺技术,适用于炼油、化工、煤化工、印染、味精、造纸等高浓度有机污水、城市生活污水处理、老旧污水厂脱氮除磷改造以及污染水体原位就地修复,尤其对治理高氨氮废水具有显著的优势。 相似文献
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本文叙述了一种占地小、投资与处理费用低的电镀混合废水系统治理技术,把还原、沉淀、凝聚、净化、回用合理组合;新设计的PW-N型净水器,采用螺纹式布水器,合理设置挡泥板、整流板、过滤筒,从而一次完成混凝、澄清与过滤,提高净水效率。 相似文献
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论电镀废水治理技术发展动态 总被引:16,自引:2,他引:16
电镀是表面处理中的一个重要部分 ,电镀废水在工业废水中所占的比重较小 ,但因电镀生产往往化工原料利用率低 ,污染物排放量多 ,尤其是电镀废水中污染物种类多 ,毒性大 ,危害严重。搞好电镀废水治理 ,研究电镀废水治理技术 ,减少电镀污染危害 ,一直是国内外电镀界与环保部门重点研究的课题。现结合本人多年的实践 ,以及对国内外有关单位考察情况 ,对当前电镀废水治理技术发展趋势以及电镀废水治理中的一些关键技术问题进行探讨。1 电镀废水治理技术的八大转变1.1 从“终端治理”向源头削减及全过程控制转变传统的电镀废水治理往往侧重于最… 相似文献
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《应用化工》2015,(7):1185-1189
高盐度废水微生物燃料电池(MFCs)采用连续流培养模式,以不同化学需氧量(COD)的高盐度废水为燃料,观察MFCs电压的变化和MFCs电压对不同高盐度废水的响应时间,并提出构建生物传感器的构想。结果表明,当COD浓度290 mg/L时,输出电压值维持在162~168 m V之间;当COD浓度290 mg/L时,输出电压值随COD浓度变化,两者之间满足直线方程,y=0.53x,其中y为电压,x为COD浓度,相关系数为0.986;MFCs对COD浓度290 mg/L的高盐度废水感应灵敏,更换不同浓度的高盐度废水,电压的响应时间为0.8~4 h。为高盐度低COD浓度废水提供了一种新的检测方法,方便、快速。 相似文献
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《应用化工》2022,(7):1185-1189
高盐度废水微生物燃料电池(MFCs)采用连续流培养模式,以不同化学需氧量(COD)的高盐度废水为燃料,观察MFCs电压的变化和MFCs电压对不同高盐度废水的响应时间,并提出构建生物传感器的构想。结果表明,当COD浓度>290 mg/L时,输出电压值维持在162168 m V之间;当COD浓度<290 mg/L时,输出电压值随COD浓度变化,两者之间满足直线方程,y=0.53x,其中y为电压,x为COD浓度,相关系数为0.986;MFCs对COD浓度<290 mg/L的高盐度废水感应灵敏,更换不同浓度的高盐度废水,电压的响应时间为0.8168 m V之间;当COD浓度<290 mg/L时,输出电压值随COD浓度变化,两者之间满足直线方程,y=0.53x,其中y为电压,x为COD浓度,相关系数为0.986;MFCs对COD浓度<290 mg/L的高盐度废水感应灵敏,更换不同浓度的高盐度废水,电压的响应时间为0.84 h。为高盐度低COD浓度废水提供了一种新的检测方法,方便、快速。 相似文献
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味精废水的治理技术及其发展趋势 总被引:8,自引:0,他引:8
介绍了味精废水治理的工艺技术与存在的问题,提出并阐述了在废水治理过程中必须把废水治理与清洁生产和综合利用相结合的观点,这是彻底治理味精废水新技术的发展趋势。 相似文献