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《化工标准.计量.质量》2009,(7):43-44
一、主要内容
(1)原创理论:针对高浓度化工废水的水质特点,依据两相厌氧工艺、分级厌氧工艺原理,及厌氧微生物的生理生态学特征,以外循环(EC)厌氧反应器作为两级产甲烷段的处理单体,提出高浓度化工废水的两级两相厌氧处理技术;构建高浓度化工废水两级两相厌氧处理理论,并对其中有机物转化、降解机理进行探讨;对两级厌氧工艺各单体中的高效微生物的种群结构、生态位、生长限制因子等进行探讨,揭示其生理生态规律,并通过控制主要生态因子来实现反应器运行的优化; 相似文献
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《化工标准.计量.质量》2009,(4):38-39
(1)原创理论:针对高浓度化工废水的水质特点,依据两相厌氧工艺、分级厌氧工艺原理,及厌氧微生物的生理生态学特征,以外循环(EC)厌氧反应器作为两级产甲烷段的处理单体,提出高浓度化工废水的两级两相厌氧处理技术;构建高浓度化工废水两级两相厌氧处理理论,并对其中有机物转化、降解机理进行探讨; 相似文献
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针对我国多数炼油企业所采用的处理工艺对炼油废水降解效果差,对其进行二级好氧生化试验,研究不同参数下的处理效果。结果表明:COD的降解率达到70%以上;Oil的降解率达到90%以上;NH3-N的降解率达到80%以上;且废水达到国家一级排放标准:COD〈60mg/L;BOD<20mg/L;Oil〈5mg/L;NH3-N〈15mg/L;pH=6~9。 相似文献
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本研究以啤酒厂污水为研究对象,采用厌氧-好氧工艺对啤酒废水进行处理,通过单因素实验考察温度、pH和时间对处理效果的影响。结果表明,厌氧-好氧工艺可以有效地降低啤酒废水的污染物浓度,最佳处理工艺条件为:厌氧条件下温度为35℃、pH为9、处理时间为2小时,好氧条件下温度为35℃、pH为8、处理时间为2小时。在最佳工艺条件下,啤酒废水的CODCr从1200 mg/L降低到32 mg/L,去除率为97.33%,氨氮从30 mg/L降低到7.354 mg/L,氨氮去除率为75.49%。此研究结果可为啤酒废水的处理提供理论依据及技术支撑。 相似文献
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综述了国内外厌氧折流板反应器(ABR)应用于废水处理的研究进展,从ABR的启动和进水方式、出水循环和增设填料、处理低浓度和高浓度废水等方面分析了ABR的特点和优缺点,并在此基础上提出了今后ABR的研究发展方向。 相似文献
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化工废水深度处理技术研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
化工废水经二级生化处理后,往往很难达到排放或回用要求,须进行深度处理。综述了化工废水深度处理的技术及特点,并介绍了其最新研究进展。提出了不同处理方法的联合应用将是化工废水深度处理工艺的发展趋势。 相似文献
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María J. García-Ruíz Antonio Castellano-Hinojosa Caterina Armato Alejandro González-Martínez Jesús González-López Francisco Osorio 《American Institute of Chemical Engineers》2020,66(2):e16807
In a pilot plant under the stable-stage of the two-stage anaerobic digester, the dynamic of the archaeal, bacterial, and eukaryal community structure was studied as well as their link to performance and biogas production. An effective synergic action between microorganisms was reached since biogas production and particularly methane (CH4) generation, were more than two-times higher in the methanogenic respect to the acidogenic bioreactor. The α- and β-diversity analyses showed that dominant and rare operational taxonomic units of prokaryotic and eukaryotic microorganisms were critical in developing a functional successful anaerobic digestion process. A canonical correspondence analysis showed that acid/alkalinity ratio, volatile fatty acid, and pH parameters mainly affected prokaryotic and eukaryotic phylotypes and a clear positive relationship was found between several phylotypes, such as Methanobacteriaceae, Unknown Thaumarchaeota, Intestinibacter, Coprothermobacter, and Magnoliophyta, with biogas and CH4 production and performance parameters. 相似文献
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