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相似文献
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1.
油田采油废水处理技术及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
在石油开采过程中,原油脱下的废水盐度大,C0D值较高,成分复杂,若直接徘放易造成环境污染.目前主要采用物理化学法和生物化学法处理.由于采油废水属难处理废水之一,单一的方法处理达标率很低,一般采用多种方法联合处理,涠洲终端处理厂采油废水ρ(COD)为200—600mg/L,含ρ(S^2—)为20—30mg/L,通过厌氧—好氧法联合处理,出水ρ(COD)为15—85mg/L,含ρ(S^2—)小于1mg/L,达到了国家污水一级徘放标准.与物理化学处理方法相比,生物化学法处理具有操作简单,运行费用低,出水水质稳定等优点.  相似文献   

2.
高浓度有机废水的生物流化床处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文简述生物流化床处理高浓度有机废水的生物化学机理.列举化工、制药等废水用流化床处理的水质数据和运行参数,分析生物流化床处理有机废水的工艺特点.证实生物流化床为好氧法生物处理高浓度有机废水的一种有效方法.  相似文献   

3.
垃圾渗滤液的特点及处理方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
垃圾渗滤液是一种高浓度的有机废水,COD一般可达10 000 mg/L~80 000 mg/L,NH3-N一般在10 000mg/L,且含有十多种重金属离子,垃圾渗滤液的处理一直是污水处理中的难点,笔者对垃圾渗滤液的来源和特点进行了一般的叙述,重点介绍了当前处理垃圾渗滤液的几种基本方法:生物化学法,物理化学法和回灌法.  相似文献   

4.
有机废水毒性高、对环境和人体的危害较大,如何对它进行处理受到越来越多的关注。相对于传统处理方法,电化学法具有效率高、催化性好、反应易于控制等优点,被广泛地应用在有机废水处理方面。主要从电化学氧化、电化学还原、电解等几个方面介绍了电化学法对有机废水的催化降解现状,总结了不同电极材料对有机废水电化学催化降解性能的影响。寻找性价比高、寿命长的电极材料将是电化学法处理有机废水的主要方向,同时,电化学法与其他方法联用也将成为今后有机废水处理的主要方法。  相似文献   

5.
通过逐步提高盐度的方法驯化出耐高盐的活性污泥,采用序批式生物膜法(SBBR)进行模拟高盐废水的处理试验,对盐度为0和2%,COD为300 mg/L的高盐废水进行研究。结果表明,在每周期12 h、曝气量0.6 L/min、平均污泥质量浓度2 000~3 500 mg/L、污泥龄为18 d条件下,出水COD去除率变化不大,分别为97%和93%,而相应的出水NH4+-N去除率从93%降低到72%,表明废水盐度增大,对系统的硝化能力有较大影响。改变进水有机负荷对出水COD去除影响不大,该系统耐有机负荷冲击能力较强。  相似文献   

6.
电化学法处理高盐度染料中间体废水实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
应用电化学法处理染料中间体生产排放的高盐度有机废水。考察了电极材料、电流密度、电解时间等因素对处理效果的影响,实验结果表明,该法能够有效地去除废水中的有机物,提高透明度,在电流密度0.015A/cm^2,槽电压8.4V,电解90min。COD和色度的去除率分别达到了65%和70%。本文亦对含盐染料配水进行了研究,对降解机理做了初步的探讨。  相似文献   

7.
采用SBR工艺分别研究了不同盐度、不同有机负荷驯化下的活性污泥的生物相、污泥的沉降性能、COD去除率和出水浊度,结果表明,SBR工艺处理含盐有机废水有机负荷在0.15 kgCODCr/kg MLSS.d,盐度在25 g/L NaCl下运行,CODCr的去除率达到86%,而在高负荷和高盐度环境下容易诱发污泥膨胀.  相似文献   

8.
海产品加工产业在沿海城市日益发展,光合细菌以其广泛适应性成为近年来污水处理中的常用方法,从海水中分离培养的光合细菌具有很高的耐盐性.研究了光合细菌配合UASB工艺处理高盐度有机废水的可行性,按12%,24%,36%海水比例的梯度逐步提高进行驯化运行试验,并探讨了盐度对有机物降解的影响,确定了该处理系统的运行参数.  相似文献   

9.
含油废水具有高化学需氧量、高色度、难降解等特点,对周围环境和人类健康有不利影响。基于近年来含油废水处理的研究,总结了多种单一处理方法和组合工艺对含油废水的处理效率。今后,为满足日益严格的废水排放标准,应结合每种处理技术的优点,实现组合工艺的整体功能最大化。  相似文献   

10.
本文着重研究PSB处理SFA废水的优化工艺条件。经SFA废水成分的测定,探索了该废水“边可溶化边PSB降解”的“双边”处理的可能性,改进了日本小林正泰提出的必须“先可溶化后PSB降解”的“先后”处理的传统理论。在研究废水的预处理工艺以及溶解氧与去除率关系等基础上,揭示了处理系统生物化学代谢变化的规律,并进而探讨了后续工序的处理方法及菌体利用的可能性。试验表明,PSB法在有机废水处理中是有应用前途的新工艺。  相似文献   

11.
制药废水处理进展综述   总被引:3,自引:0,他引:3  
制药废水通常具有组成复杂,有机污染物种类多、浓度高、B/C比值低的特点。针对这些特点,现阶段处理工艺主要有物化法、生物法、物化-生物法联用等处理工艺。鉴于制药废水的特性,对各处理方法进行介绍与比较,采用先进、成熟工艺和可靠设备,保证整体的处理效果,减少投资及运行成本,方便管理。  相似文献   

12.
酱油废水处理技术研究进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
酱油废水有机物浓度和色度都非常高,成分复杂,水质不稳定,生化处理工艺污泥产量高,是难处理的工业废水,采用单一好氧生物处理工艺很难达标.目前,通常采用的是物理、化学和生物化学法的组合工艺,但色度的去除和污泥的处置仍是难点.处理效率高,流程简单是酱油废水处理技术的发展趋势。  相似文献   

13.
生物法在我国轻工业有机废水处理中的应用与进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了废水BOD5与COD的比值法、微生物的呼吸耗氧过程法和废水底物去除效果法用于处理我国轻工业有机废水的可行性研究;阐述了生物处理法的三种主要方法——好氧生物处理法、厌氧生物处理法、光合细菌生物处理的作用机理;综述了近年来活性污泥法、生物膜法、厌氧法等在我国轻工业有机废水处理中的应用实例与研究进展.  相似文献   

14.
染料废水具有COD高、色度高、盐度高和BOD/COD比值低等特点,属于难生化降解的有机工业废水.白腐真菌对可生化性差、有毒有害的废水有较好的降解作用.利用固定化微生物技术可构成一种高效、快速、能连续处理的废水处理系统,减少二次污染.实验采用固定化白腐真菌处理染料废水,分别考察了不同生物球的投加量、染料废水浓度、pH、转速对染料脱色率的影响.结果表明:固定化白腐真菌对染料废水分别在生物球投加量为5.5g/100mL、染料废水浓度为20mg/L、pH为3、转速为120r/min条件下具有最好的脱色率.  相似文献   

15.
光-Fenton试剂协同TiO2对苯酚废水降解加速作用的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
Fenton试剂法处理有机废水是一种经典的催化氧化法,适合于处理废水中高浓度、难降解的有机物质。本文主要研究了光助Fenton试剂处理含苯酚水样的反应机理和影响因素,讨论了pH值、FeSO4、H2O2、催化剂纳米m-TiO2、紫外光照反应时间等因素对苯酚废水氧化降解效果的影响。结果表明:对水样中苯酚的去除率均可达到95%以上,用光助Fenton法处理苯酚有机废水是一种非常有效的方法。  相似文献   

16.
固定化细胞技术在废水处理中的应用   总被引:9,自引:1,他引:8  
介绍了固定化细胞技术的概念、分类、固定化细胞的制备方法以及固定细胞的载体。对采用细胞固定化技术处理各种废水的一些实验模拟进行了简要的论述。认为细胞固定化技术具有活性高,可反复利用和对有毒物质抵抗能力强等优点。适于处理含氮废水、难降解有机废水和含重金属的废水。  相似文献   

17.
难降解染料废水治理新技术--超临界水氧化法   总被引:4,自引:0,他引:4  
超临界水氧化法在处理高浓度有机废水方面具有独特的优势.从超临界水的性质,超临界水氧化法原理、动力学、工艺和优越性等方面阐述了超临界水氧化法作为一种难降解染料废水治理新技术具有广阔的应用前景.  相似文献   

18.
序批式活性污泥(SBR)法在制革生产废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了序批式活性污泥(SBR)法的工艺技术原理及其处理制革生产废水的工艺技术要点。实际运行表明,用SBR法处理制革废水是一种简易、快速、低耗、处理效率高的工艺方法,同时该法在处理高浓度的有机废水方面具有积极的推广价值。  相似文献   

19.
微生物在废水处理中的应用进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
污水处理主要分为生化法和物理化学法两类,生化法具有投资少,操作方便,时间短等优点,而且能有效地减轻,甚至没有二次污染,高效回收有用物质。文中综述了微生物在含重金属离子废水、啤酒废水、染料废水、含油废水、核工业废水、抗生素工业废水等废水处理中的应用情况。  相似文献   

20.
难降解染料废水处理方法的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
综述了国内外处理难降解染料废水的现状和进展,尤其是在物理法、化学法、生化法以及物理化学法中的新技术,其中包括膜、超声波、等离子体法、超临界水氧化法(SCWO)、深度化学氧化法(AOP)、光催化氧化法、电化学法以及传统生物法和混凝法等方法的研究现状,新的方法材料工艺的应用及国内外处理技术未来的发展前景.  相似文献   

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