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SBR工艺在啤酒废水处理中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
邱冬梅 《广州食品工业科技》2001,17(1):18-20
介绍间隙式活动性污泥法(SBR工艺)处理啤酒生产废水。当废水COD(Cr)值在800-2500mg/L时,经SBR工艺生化处理后的出水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》的要求。该工艺具有工作性能稳定、操作简便、节省投资等良好效果。 相似文献
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综述了好氧颗粒污泥的研究进展 ,包括好氧颗粒污泥的基本特征和微生物相、好氧颗粒污泥形成的主要条件及其颗粒化过程、好氧颗粒污泥反应器等 .好氧颗粒污泥是近几年发现的在好氧条件下自发形成的细胞自身固定化颗粒 ,具有良好的沉淀性能、较高的生物量和在高容积负荷条件下降解高浓度有机废水的良好生物活性 .颗粒化过程是一个多阶段的过程 ,取决于废水组成、操作条件和适当的选择压等因素 .SBR反应器 (SequencingBatchReactor)有利于好氧颗粒污泥的形成 相似文献
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设计了生物处理高得率浆碱性过氧化氢机械浆(APMP)废水厌氧(USAB)-好氧(SBR)组合技术,结果表明该技术可使APMP废水COD去除率达90.3%。并用计算机处理实验结果,建立了厌氧-好氧关联方程及SBR降解APMP废水的动力学关系式。 相似文献
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印染废水中污染物浓度较高,水质体现出COD高,BOD低,可生化性较差的特性,且废水呈碱性,属高浓度难降解有机废水。为了研究IC厌氧反应器用于印染废水减污预处理的可行性,采用碱减量废水膜法处理及TA回收后的出水作为试验用水,经IC反应器处理后,提高出水可生化性,并减少污泥产生量,结合后续好氧生物处理,使出水达标排放。 相似文献
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浓缩生化法处理味精废水 总被引:1,自引:0,他引:1
采用浓缩-生化法处理味精废水。高浓度废水先经过发酵法制取酵母,然后酵母废水进行浓缩结晶制得硫酸铵晶体,浓缩剩余母液制取氨基酸复合肥。浓缩蒸发凝结水和味精中,低浓度浓水再采用水解酸化——好氧生化——生物硝化工艺处理,最终出水全面达到GB19431—2004((味精工业污染物排放标准》。 相似文献
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啤酒工业废水是一种生化性高的中等深度有机污水,适用生化技术治理。八十年代后,国内外普遍采用好氧生化和厌氧生化的工艺处理啤酒废水,在好氧处理中又广泛采用活性污泥法和生物膜法(生物转盘和接触氧化法)。虽然这种处理方法使啤酒废水处理达到一个新的技术高度,但是,总体来看, 相似文献
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研究了高浓度废水 (檀皮蒸煮黑液 )厌氧处理后的好氧 (SBR)工艺处理 ,对进水浓度、pH值、曝气时间、SVI和污泥负荷等的处理效果进行了考察。结果表明 :进水CODCr为 1 6 2 0 7mg/L ,pH值为 7 0 ,曝气时间为 2 0h ,SVT为 85mL/g ,有机负荷为 0 2 5kgCODCr/kgMLSS·d时 ,去除效果好 ,CODCr去除率可达 90 %以上 ,但对色度去除效果不理想。再进行混凝处理 ,色度的去除效果好 ,处理最终出水可达标排放。 相似文献
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介绍了蔗渣制浆废水好氧生化处理系统中厌氧预处理技术,简述了该技术的工艺流程、技术参数、运行情况以及技术优势。在好氧系统前段进行厌氧预处理后可降低废水高浓度COD_(Cr),进一步去除无机固形物,确保了好氧系统的稳定运行,提高氧化沟去除效率,降低了深度处理运行费用。 相似文献
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深井曝气工艺是一种新型的废水生物处理法,其特点是占地小、效率高、投资少、耐冲击负荷性能好,可处理高浓度废水及常规法难以处理高盐有机废水。由于受井深水压的作用,空气中氧易溶于水中,故氧的利用率高达60~90%。深井位于地下,有利于保温,对寒冻地区废水处理有较好的效果。经国内投产的深井曝气装置运转证明,深井曝气法处理废水工艺确实是目前活性污泥法中最佳的一种方法。本文拟作一简要介绍,以引起关注。 相似文献
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生物法处理食品工业废水生产SCP的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
阐述了现代食品工业所产生的高浓度有机废水的污染性及其处理方法,提出了以生物法处理食品工业废水并利用其生产SCP(单细胞蛋白)从而变废为宝的这一具体的解决途径;以味精废液为例简要说明了工业化生产SCP的步骤,并对未来用酵母菌处理食品工业废水进行展望。 相似文献
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植物油厂精炼废水处理工艺与生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
主要论述了植物油厂精炼车间高浓度含油废水及综合废水的来源、处理工艺与生产实践。高浓度含油废水经隔油处理、调节池稀释、物化(气浮)、生化(厌氧及好氧)、砂滤等工艺步骤处理后的水质变化情况,经处理高浓度含油废水和综合废水达到了国家一级排放标准。并论述了生产实践中应注意的问题。 相似文献
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对生物接触氧化法处理OCC废纸造纸废水可行性及主要影响因素进行了研究。试验结果表明,生物接触氧化法处理OCC废纸造纸废水效果较好,接种污泥类型对于反应器启动有明显的影响,采用同类废水生化处理系统污泥接种时启动快,效果好;有机物的去除率随HRT(水力停留时间)的增加而增加,但HRT足够长时再增加HRT对处理效果影响不大;去除率随着曝气量的增加呈现先升高后下降的趋势,实验确定最佳气水比为50:1;温度在40℃时CODCr的去除率最高,低于20℃和高于50℃时CODCr的去除率急剧下降。 相似文献
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制革含铬废水预处理后仍残留少量有机络合态铬,并以此形式进入生化处理,故活性污泥对有机络合态铬的吸附及破络行为值得关注。实际废水实验结果表明,好氧活性污泥在2 h内同步吸附化学需氧量(COD)和Cr(Ⅲ),Cr(Ⅲ)去除率达92.5%,但COD去除率不足15%。吸附前后活性污泥中有机络合态铬的分子粒径集中分布在2~3 nm和小于2 nm的区域,且吸附后仍残留少量有机络合态铬。随生化处理时间延长,Cr(Ⅲ)逐渐进入微生物内部,低浓度Cr(Ⅲ)促进微生物分泌胞外聚合物(EPS),高浓度Cr(Ⅲ)抑制EPS分泌。Cr(Ⅲ)较多分布在松散附着型EPS和紧密黏附型EPS中,EPS上的-OH、C-O-C、C-OH和-COOH为Cr(Ⅲ)提供吸附位点。该研究为制革废水铬排放总量控制及深度处理提供了理论依据。 相似文献