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相似文献
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1.
采用卡尼兹移动生物床技术处理小区生活污水,实践证明该工艺高效、节能、省地,出水水质可达到<污水综合排放标准>(GB 8978-1996)的一级标准.  相似文献   

2.
采用一体式聚丙烯中空纤维膜生物反应器处理模拟生活污水,考察了其处理效果,研究了运行条件对膜污染的影响和不同清洗方法对受污染膜的清洗效果。结果表明,在进水COD为172~331mg/L、NH3-N为23~27mg/L的条件下,稳定运行时系统对COD和NH3-N的去除率均大于90%。抽停比越小则膜通量的衰减越缓慢;抽吸压力越大则初始膜通量越大;试验中确定的最佳抽停比为8:2,临界抽吸压力为30kPa。对已污染的膜采用空曝气、水洗、水洗+碱洗、水洗+酸洗、水洗+碱洗+酸洗的方法进行清洗,可使膜通量分别恢复至新膜通量的30%、46.3%、86.54%、82.36%、92%。  相似文献   

3.
4.
膜生物反应器处理生活污水及中水回用   总被引:5,自引:0,他引:5  
针对生活污水的特点,在小试基础上建成了膜生物反应器中水回用示范工程(24m^3/d)。运行结果表明,出水浊度、BOD5、NH3-N、动植物油平均浓度分别为1.8NTU、8.7mg/L、1.69mg/L、0.58mg/L,出水无色无味,各项水质指标均优于《城市污水再生利用——城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准。膜及膜面凝胶层对稳定系统出水水质起到了决定性作用。  相似文献   

5.
动态膜生物反应器处理城市生活污水的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别采用尼龙网和无纺布作为膜材料构建动态膜生物反应器(DMBR),并用于处理城市生活污水,考察了曝气方式对系统运行效果的影响,同时进行了中试应用研究.结果表明,侧下方曝气方式优于底部曝气方式,底部曝气虽然能够减缓膜污染,但动态膜难以形成且不稳定,导致出水浊度和SS一直居高不下;而侧下方曝气方式虽然运行周期较短,但出水水质好,运行1 h后即可使出水浊度和SS分别降至5 NTU和10 mg/L以下.无纺布和尼龙网DMBR的处理效果均较好,但普通无纺布的强度不够,不适于工程应用.采用侧下方曝气、以尼龙网为膜材料进行中试研究,结果表明,DMBR整体运行效果较好,对COD和NH3-N的去除率分别达到80%和84.8%以上,其中微生物的降解起主要作用,动态膜本身的除污效果不明显.  相似文献   

6.
生活污水生物絮凝吸附强化一级处理的研究   总被引:19,自引:5,他引:19  
提出一级污泥絮凝吸附-沉淀工艺,利用回流一级污泥的絮凝吸附作用强化一级沉淀处理。试验证明,处理未经沉淀的生活污水。当HRT为105min,絮凝池污泥浓度1 ̄2g/L、污泥充氧时间1h左右时,COD和SS的去除率分别为60 ̄70%和70%左右。  相似文献   

7.
应用膜生物反应处理生活污水的研究   总被引:12,自引:1,他引:11  
介绍了膜生物反应器应用于处理生活污水的研究。  相似文献   

8.
两种生物流化床中试反应器处理生活污水   总被引:1,自引:0,他引:1  
张玉魁  施汉昌 《市政技术》2006,24(6):409-412
简要介绍了双筒和蜂窝断面这两种内循环三相生物流化床中试装置,并通过这两种装置对生活污水进行了试验。根据试验所取得的数据,分别对COD、NH3-N的去除率,氧利用率,出水SS质量浓度,能耗等项目进行了比较与分析,最后得出的结论是:内循环三相生物流化床是一种高效低耗的新型生物反应器。  相似文献   

9.
压力曝气生物滤池处理生活污水的中试研究   总被引:7,自引:3,他引:4  
为避免新兴城市小区、小城镇、度假村等分散污水的直接排放而污染环境,研制出一种小型生活污水处理设备,并以某污水厂的沉砂池出水为原水进行中试研究,考察了其处理效能.结果表明,这是一种经济实用的分散式处理⒌工艺,对生活污水中的污染物具有较好的去除效果,出水水质良好;该设备启动较快,当水温>20 ℃时自然挂膜大约需要28 d,可采用对氨氮和亚硝酸盐氮的去除效果达到稳定作为设备启动成功的判定标准;该工艺较适宜的进水COD负荷为5-30kg/(m3·d),进水SS浓度宜控制在80 mg/L以下,适宜的运行温度为15~30 oC,当温度<10℃时可通过延长水力停留时间来提高处理效果.  相似文献   

10.
生物净化槽/强化生态浮床工艺处理农村生活污水   总被引:11,自引:1,他引:10  
农村生活污水的随意排放对农村的生态环境构成了严重威胁,因地制宜地研发适合农村分散式生活污水处理的新技术与新工艺是解决农村水污染问题的关键所在.采用生物净化槽/强化生态浮床(BPT-EEFR)组合工艺处理崇明岛的农村生活污水,生物净化槽(BPT)可以有效地对有机物进行生物降解,强化生态浮床(EEFR)则进一步去除了氮和磷.在稳定运行的状况下,BPT-EEFR组合工艺的平均出水COD<45 mg/L、NH+4-N<5.0 mg/L、TP<0.75 mg/L、SS<20 mg/L,其对COD、NH+4-N、TN、TP及SS的平均去除率分别为80.3%、83.1%、50.2%、79.4%和88.1%,其中BPT对去除COD、NH+4-N、TN、TP及SS的贡献率分别为78%、25%、37%、53%及35%,EEFR的则为22%、75%、63%、47%及65%.同时,BPT-EEFR组合工艺还具有占地少、造价低、易于维护管理等优点,比较适合农村地区生活污水的处理.  相似文献   

11.
A/O-MBR处理低浓度生活污水的试验研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
针对传统活性污泥法处理低浓度生活污水难度大的问题,采用缺氧-好氧膜生物反应器(A/O-MBR)处理该类污水,并考察了其处理效果.结果表明,在污泥浓度为4 000~6 000mg/L、HRT为19.2 h、好氧段溶解氧浓度为1.5~2.5 mg/L、污泥回流比为200%~300%的条件下,A/O-MBR对COD和氨氮的去除效果良好,平均去除率分别为92.2%和95.9%.在无排泥的情况下,系统连续运行近100d,出水水质稳定.  相似文献   

12.
A/O—MBR处理低浓度生活污水的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统活性污泥法处理低浓度生活污水难度大的问题,采用缺氧-好氧膜生物反应器(A/O—MBR)处理该类污水,并考察了其处理效果。结果表明,在污泥浓度为4000~6000mg/L、HRT为19.2h、好氧段溶解氧浓度为1.5~2.5mg/L、污泥回流比为200%~300%的条件下,A/O—MBR对COD和氨氮的去除效果良好,平均去除率分别为92.2%和95.9%。在无排泥的情况下,系统连续运行近100d,出水水质稳定。  相似文献   

13.
平板式MBR处理城市生活污水的性能与经济性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用处理规模为60 m^3/d的平板式膜生物反应器处理城市生活污水,考察了其对有机物和氨氮的去除效果,并对工程投资和运行费用进行了分析.结果表明,MBR系统对COD、BOD5和NH4^+-N的平均去除率分别为93.1%、99.1%和89.0%;出水水质达到了《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)和《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002)中河道类观赏性景观环境用水的水质要求.该系统的单位工程投资为2 200元/m^3,运行成本为1.34元/m^3.与传统的中水处理工艺相比,该工艺具有一定的综合优势.  相似文献   

14.
UASCB/PVA膜生物反应器工艺处理啤酒废水   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用厌氧污泥复合床(UASCB)/聚乙烯醇(PVA)膜生物反应器复合工艺处理啤酒废水.结果表明,当进水COD、NH_4~+-N、SS、TN分别为(2 000~2 300)、(25~65)、(300~600)、(30~70)mg/L时,系统出水的各指标浓度相应为41.3、(1~3)、(1~5)、(10~15)mg/L,均达到了<污水综合排放标准>(GB 8978-1996)的一级标准.  相似文献   

15.
传统膜生物反应器(MBR)的能耗较大、运行费用较高,为此开发了射流曝气MBR工艺。采用其处理某开发区污水,在进水COD为60~300 mg/L、氨氮为3~30 mg/L、总磷为0.8~5 mg/L、水力停留时间为2 h的条件下,出水COD、氨氮、总磷的平均值分别为25、1.27、1.66 mg/L,平均去除率分别为84%、93%、46%。反应器采用射流曝气方式,提高了氧的转移效率,大幅降低了能耗,与常规MBR相比则节能达70%。近一年的运行表明,射流曝气对膜丝的正常工作没有任何影响,其清洗周期保持不变。  相似文献   

16.
MBR工艺处理发酵类制药废水中试研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用MBR工艺处理发酵类制药废水,通过逐步改变水力停留时间(HRT),对反应器进水和出水的COD、氨氮及MLSS、DO和膜压等进行了连续监测,考察了处理效果。结果表明,当进水COD为400~1100mg/L、氨氮为50~110mg/L时,在MLSS为18000~19000mg/L、HRT从20h逐步缩短到8h的条件下,反应器对COD、氨氮仍有较好的去除效果,运行期间的去除率均值分别为73%、93%;此外,滤膜工作和清洗周期正常,无损膜、堵膜现象。  相似文献   

17.
MBR工艺处理含盐污水的试验研究   总被引:6,自引:2,他引:4  
采用MBR工艺处理含不同比例海水的污水,在进水COD为800~1000mg/L、NH3-N为80~100mg/L、pH值为7.0~8.5以及污泥浓度为7000mg/L、溶解氧为2~4mg/L、温度为20~25℃的条件下,当海水所占比例为30%、50%和70%时,对COD的去除率分别为93%、87%和75%;当海水所占比例为40%、60%和70%时,对氨氮的去除率分别为95%、91%和85%。随着盐度的升高则活性污泥的沉降性能变好,污泥颗粒由开放、疏松变得封闭、紧密。高盐度环境下微生物所分泌的大量胞外聚合物是造成膜污染的主要原因。  相似文献   

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