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本论文研究的是用沸石在厌氧动态的状态下培养生物膜的方法对生活污水进行处理。研究结果表明,沸石通过机械截留和生物膜通过降解作用去除COD,达到82%的去除率;沸石由于本身的强吸附能力对氨氮也有比较好的去除效果,去除率最高达到了93%;对总磷的去除能力比较低,19天的运行后基本失去了对磷的去除能力。因此沸石在水处理方面的应用具有比较大的潜力。 相似文献
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在厌氧生物处理技术中,通过对各类厌氧菌在工艺运行期间的形态变化及其在污泥中的分布的实时监控,合理把握厌氧工艺进程,充分发挥厌氧菌的各自优势,对废水处理效率的提高具有重要意义。本文介绍了厌氧工艺进程实时监控技术的研究进展,从反应器启动运行中常规指标监测、菌群形态学监测方法及分子生物学监测技术三方面对监控技术加以论述;归纳比较了各方法在监测准确度和灵敏度上的差异,并在此基础上提出了将传统监测方法和分子生物学技术进行结合、将荧光探针标记靶点转移到细胞膜表面等建议,展望了分子生物学技术在污水厌氧生物处理监控领域的应用前景。 相似文献
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为了更加有效地处理己内酰胺高浓度废水,在原A/O处理系统前采用上流式厌氧污泥反应器先对高浓度己内酰胺废水进行预处理,工业应用结果表明:由于己内酰胺高浓度废水中含有大量的硫酸盐、磷酸盐和硝酸盐等无机酸盐,因此必须严格控制反应系统进水的pH在5.5~6.5之间,以有效保证系统平稳运行,防止酸化;当进水COD质量浓度控制在8 000~12 000 mg/L时,COD的去除率可达到55%以上,达到了处理后的水质要求. 相似文献
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厌氧好氧交替BAF生物除磷工艺处理生活污水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
为克服传统曝气生物滤池工艺生物除磷效果差的缺点,开发了厌氧好氧交替BAF生物除磷工艺.在厌氧好氧交替曝气时问为12h,水力停留时间为1.4~2.9h的条件下,考察了该工艺处理生活污水的效果.结果表明,该工艺对COD和总磷的平均去除率分别可达91.89%和77.89%,总磷的去除率最高可达87.92%;对总氮和氨氮的平均去除率不理想,分别只有34.7%和41.6%.该工艺表现出良好的去除COD和除磷性能. 相似文献
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厌氧生物处理技术具有节能降耗及回收资源的优点,但在处理低浓度污水(COD<1000mg/L)时,污泥活性较差、处理效率偏低等问题使其应用受到严重限制。为促进厌氧生物处理低浓度污水技术的发展,本文在介绍微生物间电子传递类型和厌氧功能菌的基础上,阐明厌氧生物处理的作用机理;随后基于厌氧消化原理,探讨了温度、pH、挥发性脂肪酸(VFA)和氨氮等因素对厌氧生物处理的影响;接着从厌氧膜生物反应器、厌氧微生物活性及直接种间电子传递三个层面出发,对强化低浓度污水厌氧生物处理的方法进行归纳总结;最后从“耐饥饿”菌种的筛选和微生物活性强化途径角度展望了厌氧生物处理低浓度污水的发展趋势和研究方向,旨在为推广厌氧生物处理低浓度污水、加快污水中有机物的资源化利用提供参考。 相似文献
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本试验采用UASB厌氧反应器对某工业园区食品加工废水进行处理。比较了在中温(37±2℃)和模拟原水水温(26~30℃)的条件下,不同负荷对COD去除率的影响。实验结果显示,当水力停留时间为8 h/d时,厌氧反应器容积负荷为6 kgCOD/(m3.d),在模拟原水水温条件下,COD去除率可达到75%左右;在中温条件下,COD去除率可达到80%左右,均有较好的效果;相对于中温而言,原水水温厌氧在工程应用上节省了投资,该实验结果可为该类食品废水厌氧生物处理提供设计运行依据。 相似文献
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废水厌氧生物处理及其理论研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文详细分析了厌氧消化理论的发展沿革,对不同的理论进行了详细的比较;以Monod模式和微生物增长与底物降解的基本关系为基础,阐述了厌氧反应器中底物降解速率与底物浓度之间的关系,同时对影响厌氧消化反应的因素进行了讨论. 相似文献
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厌氧生物处理新工艺——厌氧序批式反应器 总被引:6,自引:0,他引:6
形成颗粒污泥和可以在常温下处理低浓度废水是厌氧序批式反应器的两个基本特征。文中讨论了厌氧序批式反应器(ASBR)的进水时间与反应时间之比、碱度和温度对ASBR运行的影响以及ASBR一个运行周期中各时间段的确定。 相似文献
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污水污泥的高,中,低温厌氧发酵介绍 总被引:2,自引:0,他引:2
本文简要介绍污水污泥的高温,中温和低温厌氧发酵研究现状,并就高、中温厌氧发酵的一些条件进行对比,评价利用消化气发电的可行性,此外,介绍了低温厌氧菌的培养与驯化过程。 相似文献
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复合式厌氧生物滤池处理焦化废水实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以焦化废水为研究对象,采用不同规格的球形轻质陶粒作填料,在厌氧生物滤池中对焦化废水进行了处理,目的在于加强对难降解物质的去除及部分水解功能.实验结果表明,在停留时间9~12 h下,能同时兼顾有机物去除和废水的可生化降解性,为后续段对废水的进一步处理创造了有利条件. 相似文献