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介绍了国内污水处理的基本原理以及工艺流程,叙述了含油污水的分类,研究了中国多家的石油公司旗下的污水处理公司的设备以及技艺. 相似文献
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本文对不同污水特性下的活性污泥微生物群落结构、工艺及运行参数和活性污泥微生物群落进行了探讨,并以此为基础,提出了提高污水处理效率、改变微生物群落结构的策略方法,希望能对相关人员的工作起到一定的借鉴作用. 相似文献
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电镀属于基础工艺性行业,在进行电镀生产时,会产生一定量废渣、废气以及废水,对民众生活健康以及周边生态环境造成直接影响,需要对其生产污水展开科学处理,降低电镀生产影响。对电镀废水危害进行分析,对电镀污水处理常用技术与工艺展开深度探究,旨在提升电镀污水处理水平,降低电镀行业污染影响。 相似文献
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空气(氮气)泡沫可循环钻井过程中,泡沫钻井液会产生大量废水,直接排放会对环境造成严重污染.泡沫钻井液废水COD值高,且富含表面活性剂,其单一处理技术存在一定的局限性.本研究对各种处理剂及其效果进行了比较,并对各处理过程中的关键影响因素进行对比分析,制订了“混凝-氧化-吸附”的组合处理工艺.实验结果表明,废水的pH值,处理剂的加入量,处理剂的作用时间等对于COD的去除均有一定影响.按照国家标准对处理后的废水进行COD测定,结果表明:聚合氯化铝、钠基膨润土、次氯酸钠和活性炭4种处理剂对此种泡沫废水的处理效果较好,其加入量分别为0.2%、1.4%、11.2%和1.2%,处理时间分别为5h、6h、7h和8h.通过多步骤的处理,成功将泡沫钻井液废水COD值从高达4560mg/L降至200mg/L以内,使其得到有效治理. 相似文献
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分析了煤炭开采对环境造成的污染问题,探讨了处理矿井废水的技术和意义,并探究了矿井废水处理技术的主要处理步骤。 相似文献
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铁碳微电解-Fenton试剂法处理高浓度表面活性剂废水研究 总被引:2,自引:0,他引:2
废水中的表面活性剂使水面产生大量不易消失的泡沫,并对动植物和人体有害。采用铁碳微电解-Fenton试剂法,以某公司不同时间段的废水为实验水样,进行了高浓度表面活性剂废水的处理效果实验研究。实验考察了不同Fe/C值、进水pH值、m(FeSO4)/v(H2O2)值以及水力停留时间、气水化、氧化剂量等工艺参数对高浓度表面活性剂废水的处理效果。结果表明,采用该工艺。在进水LAS浓度为1950~3020mg/L时,微电解反应器进水pH值为3~4、铁碳质量比(Fe/C)为2:1、水力停留时间(HRT)为60min、气水比(体积比)为12:1;催化氧化反应器进水pH值小于5、m(FeSO4)/v(H2O2)比值为1/10、H2O2加入量为5mL/L、反应时间为4h的条件下,联合处理后表面活性剂平均去除率大于90%. 相似文献
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有机废水生物处理技术研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
本文综述了有机废水生物处理技术的研究概况,比较了好氧与厌氧两种工艺的优缺点,并对废水处理装置的类型及发展情况进行了介绍,讨论了固定化微生物膜特性及传质特性对反应器效率的影响。最后,阐述了废水生物处理的发展方向。 相似文献
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生物氧化技术除臭在污水处理厂中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
长庆石化运行三部污水区块现有碱渣预处理单元、高浓度污水处理系统、低浓度污水处理系统等8套污水、污泥处理设施。在生产过程中,无组织排放的废气对周围环境造成一定影响。废气主要组成为硫化氢、氨气、二甲苯、苯、甲苯、酚、烃类、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫等。对各种气体治理技术进行比对,选取生物氧化法工艺,该工艺集生物液滤、生物滴滤和生物氧化技术于一身,具有流程简单,装置占地少,减除效果明显,不产生二次污染,以及系统启动速度快、抗污染物冲击能力强、污染物去除效率高、运行成本低等优点。污染气体经过生物氧化系统处理后,在工况良好情况下,处理效果明显,可同时去除多种污染物组分。排放气体中VOC含量明显低于排放标准限值,显示出良好的处理效果。但由于系统补水为新鲜水(电导率约为1800μS/cm),导致生物氧化后系统排水电导率较高。准备将污水反渗透水引入生物氧化系统,以更好地提高生物氧化工艺的处理效果。 相似文献
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微生物燃料电池(microbial fuel cell, MFC)是采用微生物催化的电化学系统,可用于污废水处理领域。目前关于MFC的研究多集中在提高产电能力和去污效能方面。通过综述近期MFC的研究进展,建议该技术在污废水处理领域的研究重点放在产电微生物筛选培养、低成本电极材料修饰研发、调控MFC运行条件等方面,并应加强MFC与序批式反应器(sequencing batch reactor, SBR)、厌氧好氧(anoxic oxic, A/O)、膜生物反应器(membrane bio-reactor, MBR)等常见污废水处理工艺耦合联用的研究。 相似文献
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A. Berktay B. Nas 《Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects》2013,35(2):179-188
Abstract Municipal wastewater treatment plants generate sludge as a by-product of the physical, chemical and biological processes used in the treatment of wastewater. Generally, this sludge must be subject to some form of treatment in order to alter its character. By using anaerobic digestion in the treatment of wastewater sludge, methane gas is produced and it is known as biogas. It must not only be seen as a renewable energy source, but even more as one of the promising solutions to the large environmental problem concerning waste handling, water pollution, CO2 emission, etc. This article presents the biogas generation from wastewater treatment sludge, its energy potential and also its usage in some treatment plants operated in Turkey. Although the estimation of recoverable energy from municipal wastes and sewage is difficult to assess, total recoverable bioenergy potential is estimated as being 16,920 ktoe. Of this, 1,300 ktoe of municipal wastes and sewage whereas biogas production potential is 1.5–2 Mtoe in Turkey. 相似文献