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采用ABR反应器预处理全棉印花印染废水小试研究。结果表明,ABR反应器最佳水力停留时间(HRT)为24h,ABR反应器稳定运行3个月,当进水COD平均值为604.8mg/L(最高821.5,最低412.6mg/L),色度平均值为418倍时,出水COD和色度分别为239.7mg/L和82倍,去除率分别为59.6%和80.2%。 相似文献
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采用厌氧折流板反应器(ABR)作为产甲烷相反应器,开展了处理食品废水的中试研究。分析了调试运行期间的控制因素,考察了反应器的启动运行情况、出现酸化后的调节恢复方法以及稳定运行阶段的除污效果。实际运行表明:当以ABR作为产甲烷相反应器时,对食品废水具有较好的处理效果,对COD、SS、色度的去除率分别为(64%~81%)、(49%~77%)、(30%~69%);ABR反应器出现较长时间的酸化后,可以通过投加化学药剂、减小处理量、添加新鲜污泥等手段进行恢复,在保证适宜的碱度、VFA、pH条件下,能完全恢复反应器的处理性能。 相似文献
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ABR/MBBR组合工艺处理草浆中段废水的中试研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过现场中试考察了ABR/MBBR组合工艺处理草浆中段废水的效果.结果表明,当ABR进水COD为1 339~2 948 mg/L、HRT为24~48 h时,其对COD的去除率约为50%;ABR出水流入MBBR.当MBBR的HRT为6~12 h时,其对COD的去除率约为60%,MBBR出水COD稳定在350 mg/L左右.在Fe2(SO4)3投量为1 250~1 750 mg/L的情况下,经混凝、沉淀处理后出水COD<100 mg/. 相似文献
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ABR处理高浓度硫酸盐有机废水的性能 总被引:4,自引:0,他引:4
以人工配制的高浓度硫酸盐有机废水作为原水,研究了厌氧折流板反应器(ABR)处理高浓度硫酸盐有机废水的性能。结果表明,在温度为(33.2±0.1)℃、HRT为20~24h以及进水COD、硫酸盐浓度分别为5000和300~1500mg/L的条件下,ABR处理高浓度硫酸盐有机废水的效果较好,对COD的去除率可达90%以上,SO4^2-的还原率稳定在96%。COD/SO4^2-值是影响SRB与MPB竞争关系的重要指标,对COD去除率和SO4^2-还原率都有很大的影响。启动方式对厌氧反应器处理含硫酸盐废水的性能有很大的影响,低硫酸盐负荷启动方式会使MPB取得初始相对优势,SO4^2-还原对厌氧处理过程影响较小。 相似文献
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ABR-BAF工艺处理采油废水的中试研究 总被引:5,自引:2,他引:5
进行了利用折流板厌氧反应器(ABR)-曝气生物滤池(BAF)工艺处理江汉油田马-25污水处理站采油废水的中试研究,主要考察了ABR的除油效果、提高废水可生化性的作用以及BAF的运行参数、处理效果等。研究结果表明:当废水流量为0.3m^3/h时,ABR反应器对油的去除率平均为83.5%,对COD的去除率平均为40.8%,出水BOD,/COD值提高了24.8%。ABR一方面去除了采油废水中的大部分油,另一方面提高了采油废水的可生化性。当BAF的水力负荷为0.6m/h、进水COD平均为203.5mg/L时,出水COD平均为85.7mg/L,平均去除率为57.9%;对SS的去除率为82.7%。组合工艺对油、COD、BOD,和SS的总去除率分别为96.1%-96.9%、58.2%~75.1%、80.0%-93.1%和80.7%~87.1%。扫描电镜(SEM)观察结果显示:生物膜结构紧密,并且观察到裂口虫,生物相非常丰富。ABR-BAF工艺能够很好地处理采油废水,出水水质满足污水二级排放标准。 相似文献
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ABR处理糖蜜酒精模拟废水的启动试验 总被引:3,自引:0,他引:3
为避免糖蜜酒精废水厌氧处理中硫酸盐还原菌(SRB)对产甲烷菌(MPB)的基质竞争性抑制,并消除硫化物对MPB的毒性作用,在30℃下,利用厌氧折流板反应器(ABR)对糖蜜酒精模拟废水进行了历时92d的启动试验。结果表明,采用低COD和低SO42-负荷启动,是ABR反应器成功启动的关键;成功启动后,各隔室出现明显的相分离(产酸还原硫酸盐相和生成硫单质产甲烷相)特征,说明在微氧/厌氧环境中,酸化菌(AB)可与SRB共存,无色硫细菌(CSB)可与MPB共存;在反应器的第4隔室生成大量单质硫颗粒,可以达到回收利用单质硫的目的。可见,采用ABR处理糖蜜酒精废水是完全可行的。 相似文献
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将传统ABR改进为复合式ABR(HABR),并采用HABR/混凝/生物接触氧化组合工艺处理印染废水,重点考察了HABR的处理效果以及混凝工艺位置的选择.结果表明,通过在ABR中增设填料层、合理分配各反应室的上升流速和增加污泥回流,明显提高了其对印染废水的处理效果;将混凝工艺置于厌氧和好氧工艺之间,从处理效果和成本方面考虑都是最有利的;当印染废水的COD为400~500 mg/L、色度为500~600倍、SS为200~250 mg/L时,组合工艺对COD、色度和SS的平均去除率分别可达85.4%、95.6%、90.9%,处理效果好且稳定. 相似文献
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采用厌氧折流板反应器(ABR)处理疫病动物废水,对其启动驯化过程进行了研究。结果表明,在逐级提高进水浓度的条件下,历经58 d成功启动反应器,当进水COD平均为8 120mg/L时,出水COD平均为491 mg/L,对COD的去除率可达94%,总产气量达到21.15 L/d,平均产气率为0.55 m3/kgCOD,疫病动物废水在ABR中可以得到高效降解。在启动过程中,随着进水浓度的提升,挥发性脂肪酸(VFA)在第1格室中不断积累,但同时废水在厌氧生物降解过程中可以产生大量碱度,保证了反应器内的中性环境条件,反应器未发生酸败现象。启动成功后,反应器各格室内的活性污泥主要以颗粒形态存在,且颗粒粒径沿水流方向逐渐减小,呈现明显的分级现象。 相似文献
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厌氧折流板反应器处理高浓度有机废水的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
厌氧折流板反应器是一种投资省,运行管理方便,而且有效的处理有机废水的厌氧技术。本项试验表明在常温条件下,ABR没有回流污泥设施,进水COD平均浓度为5528mg/L,水力停留时间HRT为12h,容积负荷为10。96kgCOD/m^3.d时,COD的去除效率可保持在82%以上。本文分析了主要影响因素及反应器内污泥浓度。 相似文献
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ABR+SBR组合工艺处理淀粉废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了采用ABR SBR组合工艺处理模拟淀粉废水的试验装置、方法及效果。试验表明,在稳定期间,系统对COD的去除率在90%以上,出水COD能够控制在60mg/L以下;对NH3-N去除率为80%左右,出水NH3-N能够保证在1 mg/L以下,而且对TP和TN都有着良好的去除效果,去除率分别在70%和80%以上。同时,对生物相进行了描述。 相似文献
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ABR/MBR复合反应器处理城市污水的启动研究 总被引:2,自引:0,他引:2
将厌氧折流板反应器(ABR)与膜生物反应器(MBR)组合后用于脱氮除磷,进行了处理城市污水的启动研究。试验期间进水温度和pH值分别为(25±1)℃和6.5~8.5,在HRT为10 h、混合液回流比为100%、溶解氧为2 mg/L的条件下,系统稳定运行后期,在ABR反应器和膜池内可分别观察到粒径约3 mm和2 mm的颗粒污泥;ABR各隔室的MLSS维持在28 g/L左右,好氧池和膜池的MLSS维持在6 g/L左右。系统出水水质稳定,对COD、NH4+-N、TN和TP的平均去除率分别为91%、92%、72%和70%,出水平均浓度分别为32、2.3、13.3、1.22 mg/L。 相似文献
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采用厌氧折流板反应器(ABR)处理生产合成医药及农药中间体、光固化引发剂等精细化学品过程中产生的混合废水,结果表明,在ABR反应器的上流室中悬挂纤维填料可以防止污泥流失并提高ABR反应器的处理效率;当混合废水的COD<7 600 mg/L时其具有良好的厌氧生化处理活性,在ABR反应器中能形成分级厌氧菌落.研究还发现该废水的碱度不足,需要额外投加2~2.5 g/L的Na2CO3或NaHCO3,以防止挥发性脂肪酸在前两个格室内积累;在水力停留时间为48 h、容积负荷为1.5~3.8 kgCOD/(m3·d)的条件下,ABR反应器对COD的去除率可达50%. 相似文献
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微量元素对ABR发酵产氢产甲烷的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
为构建厌氧折流板反应器(ABR)发酵联合产氢产甲烷系统,考察了微量元素对ABR系统前端格室发酵产氢、后端格室发酵产甲烷的影响。在进水COD为6 000 mg/L、碱度为1 900 mg/L的条件下,当未投加微量元素时,系统对COD的去除率为51%,产氢能力为0.46 m3/(m3.d),产甲烷能力为0.68 m3/(m3.d),四格室的厌氧污泥脱氢酶活性均较低;而在相同运行条件下,当投加微量元素后,系统对COD的去除率提高到62%以上,产氢能力为0.37 m3/(m3.d),产甲烷能力达到1.66 m3/(m3.d)。研究表明,投加微量元素可有效刺激ABR发酵联合产氢产甲烷系统中厌氧污泥的活性,由于ABR中产甲烷菌等耗氢菌群活性的增强导致发酵产氢作用受到抑制,但产甲烷活性的进一步增强,使系统的处理效能得到明显提高。 相似文献
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利用厌氧折流板反应器(ABR) 处理屠宰废水,研究了负荷变化对厌氧折流板反应器(ABR)运行效果的影响。研究结果表明:厌氧折流板反应器对负荷变化的适应能力较强,ABR反应器的特殊结构为其提供了良好的抗负荷变化的能力。当维持进水COD浓度在2 500~3 000 mg/L范围之内,改变水力负荷,使HRT由27.5 h下降到15 h,COD去除率下降不超过5%;当维持反应器HRT为20 h时,改变有机负荷,使进水COD浓度由2 500 mg/L提高到4 800 mg/L,在负荷改变后的第二天,COD去除率仅降 相似文献