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介绍南纸日处理30000m^3污水处理场厌氧处理的主要控制方案。包括:预酸化池液位控制,循环罐内污水pH值控制,IC反应器进料流量控制,沼气储气罐气位控制等。并探讨了主要仪表超声波物位仪,微波式物位仪,在线pH分析仪表的选型。 相似文献
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3.4加拿大QRP浆厂的TMP和CTMP废水的厌氧处理加拿大QuesnelRiver制浆厂(QRP)是设备先进的现代化工厂,该厂于1981年开始500t/d的TMP和CTMP浆生产。1983年,这两种浆的生产每两周轮换一次。该厂TMP和CTMP的生产产生高浓度的、有毒的废水,同时废水浓度波动很大,浓度的上下限之间可相差3倍。TMP的漂白采用连二硫酸盐,CTMP的漂白采用H2O2,典型废水特征如表8所示。该厂原有的废水处理系统包括一个初次澄清池和带有深层曝气的好氧稳定塘。但这个系统在处理TMP废水… 相似文献
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用IC厌氧反应技术处理制浆污水 总被引:1,自引:0,他引:1
福建南纸引进荷兰PQAUES公司的IC厌氧反应技术,用厌氧加好氧的方法处理各种制浆污水,结果可去除COD85%以上,BOD95%以上,处理后的污水全部达标排放。 相似文献
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1 造纸工业水污染概述 造纸废水是世界范围内最为严重的污染源之一。在国外,日本、美国分别将其列为六大公害之一。我国造纸工业废水污染则更为严重,无论单位产品废水排放量还是污染物含量均远高于工业化国家,造纸工业排放废水中有机污染物(以COD计)占全国工业废水中COD总量的 相似文献
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3高负荷厌氧技术用于处理制浆造纸废水的实例世界上首家用于造纸工业废水的UASB系统于1983年在荷兰的RoermondBVI造纸厂建成。反应器体积720m3,日处理COD为20400kg.此后十数年间,仅在荷兰Paques公司为300多个企业建成的废水处理高负荷厌氧系统中,制浆造纸行业就占了50多家,涉及30多个国家和地区。这些厌氧废水处理系统一直在高负荷、高效率地运行。事实证明,高负荷厌氧技术是处理工业废水中一种具有竞争力的可靠技术,以下仅通过个别实例加以介绍。其中由于国情不同,能源、土地、材料和劳动力价格不同,其投资费用和运行费用仅… 相似文献
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结合污水厌氧处理的过程和原理,分析制浆造纸工业污水中的硫酸盐对厌氧处理的影响,并介绍了减轻硫酸盐影响、提高污水处理效果的办法和措施。 相似文献
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制浆造纸工业废水厌氧生物处理的现状 总被引:4,自引:0,他引:4
制浆造纸废水属于高浓有机废水,其处理是世界性难题,尤其在我国显得更突出。厌氧消化技术已成功的运用于多种废水处理。本文综述了国内外厌氧生物方法制浆造纸废水处理的应用现状,对制浆造纸废水厌氧处理不利因素及去除进行了讨论。 相似文献
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BCTMP废水处理研究和工程应用 总被引:2,自引:3,他引:2
监测了国内某BCTMP化机浆生产线废水发生量、污染负荷。结果表明,该废水最高COD浓度6625mg/l,平均COD4622mg/l,BOD/COD为0.25,属高浓难处理有机废水。经过系统试验,提出了斜网-初沉-水解-ABR厌氧-连续SBR-混凝的化机浆废水处理新工艺,然后设计建造了总容积15000m^3的废水处理工程,处理后废水各项指标全部达到了国家标准。在制浆废水处理工程中,首次采用了ABR折流式厌氧技术,节省了工程投资和运行费用;首次采用了连续SBE技术,废水净化率高,解决了用普通活性污泥法处理高温废水易发生污泥膨胀的难题。 相似文献
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低温厌氧消化处理废水是一种低成本、低技术含量的绿色生物方法,能够在经济和环境方面为社会带来巨大效益。本文介绍了低温厌氧消化技术的原理、优势和应用现状,并对低温厌氧消化反应器附加后处理程序,结合深度测序或宏基因组学以及其他功能经济途径所获得的信息,发展更加稳定高效的设备进行了展望。 相似文献
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为提高混凝剂对印染废水的处理效果,用煤矸石和硫铁矿烧渣作原料制备一种无机高分子混凝剂聚硅酸铝铁(PSAF) ,并将其用于印染废水的处理。结果表明: pH 值为6~9 范围内,PSAF 混凝剂对印染废水有很好的处理效果;在常温,pH 值为712 ,PSAF 混凝剂质量浓度为75 mgPL 的条件下,SS、色度及CODCr的去除率分别为9411 %‘8816 %和8112 %;与传统混凝剂PAC(聚合氯化铝) 和PFS(聚合硫酸铁) 相比,PSAF 混凝剂具有混凝沉降速度快,污泥体积小,处理废水后水中残余量低,处理费用低等特点 相似文献
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UV/Fenton法处理制浆造纸废水相关因子筛选 总被引:1,自引:5,他引:1
采用Fenton体系氧化-絮凝工艺深度处理制浆造纸废水,对影响氧化效果的pH值、UV辐射、TiO2催化进行了因子分析与筛选。结果表明,因子效应的显著程度顺序为pH>UV>TiO2,其中,pH、UV对废水污染负荷的降低具有显著的积极效应,而TiO2起消极作用。在筛选后的条件下,废水经UV/Fenton体系氧化-絮凝处理后,色度、COD、BOD污染负荷基本去除,达到制浆造纸工业水污染物排放标准。红外光谱分析表明:废水中木素结构被UV/Fenton氧化降解,苯环结构开裂转化为脂肪族羧酸类物质。 相似文献
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Sumithra K Wendakoon Yoshinori Ueda Yoshihiro Imahori Megumi Ishimaru 《Journal of the science of food and agriculture》2006,86(10):1475-1480
Yellow, ripened (yellow with green tips) bananas were treated with nitrogen gas for 12, 24 and 48 h at 20 °C to study the effects of anaerobic conditions on the fruit quality, including the production of volatile compounds and activity of alcohol acetyltransferase (AAT) during the post‐harvest period. Significantly higher concentrations of acetaldehyde and ethanol were found in the treated fruit than in the untreated bananas after removal from the conditions. The 48‐h treatment showed higher levels of ethanol and acetaldehyde after storage. Immediately after releasing the fruit from the anaerobic atmosphere, the amounts of isobutyl acetate and isoamyl acetate decreased. The production of ethyl acetate increased markedly in each treatment unit 1 day after removing the fruit. Regardless of recovery from the production of isobutyl acetate and isoamyl acetate 1 day after treatment, the banana‐like aroma was denatured because of the production of high levels of ethyl acetate and ethanol. The increase in AAT was slightly lower in nitrogen‐treated fruit than untreated fruit. However, the activity in treated fruit was sufficient for ester production in bananas. The endogenous alcohol levels were increased during nitrogen gas treatment in the fruit due to the inhibition of ester production. Colour development of the bananas was greatly inhibited by the treatments, while the sugar content did not show any differences between the treated and untreated fruit. The results suggest that, even if bananas are removed from the short‐term anaerobic conditions, a loss in quality, except sweetness, easily occurs afterwards, especially the characteristic aroma of the fruit during the post‐harvest period. Copyright © 2006 Society of Chemical Industry 相似文献
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