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相似文献
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1.
《广东化工》2021,48(8)
湖南某中药厂污水处理站建设规模为250 m~3/d,设计出水水质达《中药类制药工业水污染物排放标准》(GB 21906-2008)中新建企业水污染物排放限值。根据该中药厂废水的水质水量情况,结合污水设施建设可用地面积少,及该废水冲击负荷大的特点,采用"气浮—外循环UASB—生物接触氧化—混凝工艺"处理该废水。创新性的采用污水外循环来增强UASB反应器性能。经过调试运行,出水COD_(Cr)、BOD_5、NH_4~+-N、SS和TP稳定达标排放。外循环UASB的运用有效提高了COD_(Cr)和BOD_5的去除效率,提高了整套工艺耐冲击负荷能力,减少了污水处理设施用地面积,降低了一次性建设成本和运行成本。本实例详细介绍了外循环UASB及其他污水处理设备型号及装置安装方法,对可为同类型废水处理工程提供参考。  相似文献   

2.
气浮-UASB-生物接触氧化工艺处理冰淇淋生产废水   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用气浮-UASB-生物接触氧化处理工艺处理冰淇淋生产废水。工程运行结果表明,在进水COD、SS的质量浓度分别为2800、600mg/L时,经该工艺处理后,废水中的COD和SS总去除率可分别达到97%和95%以上,出水达到国家污水综合排放标准(GB8978-1996)二级排放标准。该工艺运行稳定、处理效果好,对废水处理过程中产生的沼气进行回收利用,经济效益显著。  相似文献   

3.
生物流化床-生物接触氧化工艺处理医药原料药生产废水   总被引:1,自引:1,他引:0  
医药原料药中间体生产废水具有COD质量浓度高,水质、水量波动大的特点。MBBR生物流化床和生物接触氧化两级生化处理工艺具有较强的抗冲击负荷能力,对水质、水量的骤变有较强的适应能力。采用此工艺处理上海某药业公司的苯扎贝特生产废水,工程设计废水处理能力为50m3/h,设计进水COD和BOD5的质量浓度分别为2000和900mg/L,调试稳定后出水平均COD的质量浓度为58mg/L,可以达到排放要求。  相似文献   

4.
生物接触氧化法处理明胶生产废水研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
<正> 一、前言经化学混凝——气浮分离处理后的明胶生产废水水质及外观均可得到较大的改善,但仍残留有较高的COD物质。当控制原废水COD(Cr)(铬法分析值,下同。——编注)浓度在2500mg/L时,处理水中剩留浓度可达1000mg/L,且大部分以可溶性COD物质状存在于体系的。为去除残留的COD物质,通常需用生化处理方法对其进一步处理。鉴于(软性填料)生物接触氧化法具有处理废水浓度高、空隙可变、不易堵塞、耐冲击、效果稳定、  相似文献   

5.
UASB-生物转化器-生物接触氧化工艺处理阿维菌素废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用UASB-生物转化器-生物接触氧化工艺处理阿维菌素废水,研究结果表明,通过控制进水中阿维菌素浓度和对厌氧污泥的长时间培养驯化,阿维菌素对厌氧消化的基质抑制影响基本消除;当进水pH 4~5、COD8 900~12 100 mg/L和BOD 4 500~5 000 mg/L时,UASB反应器COD容积负荷达到10 kg/(m3·d),COD去除率达到85%,系统COD和BOD去除率可分别达到97.4%和98.6%,出水COD<300 mg/L,BOD<30 mg/L.  相似文献   

6.
杨玉仿 《人造纤维》2002,32(5):21-22,31
介绍了采用生物接触氧化法处理生产废水的设备装置,工艺流程和处理效果,经处理的废水达到国家二级排放标准。  相似文献   

7.
丁凯  詹忠庆 《安徽化工》2006,32(4):47-48
采用UASB-两级生物接触氧化工艺处理制药废水,处理量150m3/d。运行结果表明,该工艺处理效果稳定,耐冲击,工艺组合合理。  相似文献   

8.
介绍了“UASB-生物接触氧化”技术处理阿维菌素废水的工艺及设计运行,并着重介绍了上流式厌氧污泥床(UASB)反应器的启动与操作控制,总结了废水处理生产装置运行与控制的要点。  相似文献   

9.
涡凹(CAF)气浮-生物接触氧化工艺处理纸箱生产废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用CAF涡凹气浮-生物接触氧化工艺处理纸箱生产废水,在进水CODcr、SS和石油类分别为1301mg/L、540mg/L和12.5mg/L的情况下,出水平均值分别为61.5mg/L、37.3mg/L和0.88mg/L。  相似文献   

10.
生物接触氧化工艺处理制革废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
吕波 《工业水处理》2005,25(1):75-76
介绍用生物接触氧化工艺处理制革废水的技术特点、工艺流程和应用实践,制革废水经该工艺处理后,出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。运行结果表明,该工艺处理效果稳定,耐冲击负荷强.工艺组合合理,在制革废水处理中具有实用性。  相似文献   

11.
气浮 -生物接触氧化法处理含油食品废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍用气浮-生物接触氧化工艺处理食品废水的工程实例。选择溶气罐工作压力为0.3MPa,释气量为50mL/L,回流比为30%,pH值控制在6~8之间,聚铝加入量在60-80mg/L之间,除油效率大于91%。接触氧化池采用城市活性污泥接种,水温为12-25℃的条件下,培养驯化30d左右。COD、SS和NH4^-+N的去除率分别为93%、73%和92%。氧化塘出水可达一级排放标准。  相似文献   

12.
生物接触氧化技术处理河道污水的可行性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将生物接触氧化工艺应用于山东省小沙河污染河道的治理,采用人工接种闷曝法挂膜启动,经过高、中污染物含量进水驯化培养的生物膜,应用于处理低污染物含量的河道污水。结果表明,人工接种生物接触氧化法处理低含量河道污水是可行的,而且COD、氨氮、TP的去除率分别可达到57.4%、50.8%、85.7%,远远高于对照试验,说明在处理河道污水时,生物膜起决定作用。  相似文献   

13.
水解-二级接触氧化法处理水产品加工废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
水解-二级接触氧化法处理水产品加工废水的工程运行结果表明,在进水水质COD≤1400mg/L,BOD5≤700mg/L,SS≤350mg/L,NH3-N≤60mg/L情况下,出水水质为COD≤100mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤70mg/L,NH3-N≤15mg/L,满足《污水综合排放标准》中的一级排放标准,该工艺运行稳定,自动化程度高,管理简单,污泥产量少。  相似文献   

14.
蒸发/UASB/生化/高级氧化处理高盐难生化制药废水   总被引:1,自引:1,他引:0  
制药废水一直是水处理领域所关注的热点和难点,经过对某医药中间体废水的分析与研究,在实际工程中进行分类、分步治理:含盐废水通过双效蒸发提取盐类物质;难生化的废水强化预处理,提高生化性;综合废水采用物化+生化+高级氧化处理工艺.调试及运行表明,总BOD_5和COD的去除率分别达到99.5%和99.8%,出水水质稳定达到GB 8978-1996的Ⅱ级标准,并满足山东省小清河流域水污染物综合排放标准(DB 37/656-2006)表2一般保护区域最高允许排放浓度标准要求.  相似文献   

15.
在保证有机物高效去除的前提下,采用两段生物接触氧化反应器进行了抗生素生产废水脱氮的试验研究。考查了水力停留时间、曝气量、进水有机物负荷、进水氨氮负荷、进水pH值和温度等因素对脱氮效果的影响。  相似文献   

16.
介绍了UASB+厌氧(AF)+接触氧化工艺处理化纤废水工程,并对主要构筑物的设计参数和作用进行了说明。系统运行表明,该工艺对化纤废水有较好的去除效果,COD、SS和色度去除率均达到了90%,出水pH值大约在6~8之间,达到了国家一级排放标准。  相似文献   

17.
源水生物接触氧化处理的研究与应用进展   总被引:9,自引:1,他引:8  
本文介绍了生物接触氧化工艺处理污染水源水的原理,综述了两种类型填料的生物接触氧化工艺在源水处理中的污染物去除效果和生产性应用现状、源水生物接触氧化处理的生化动力学规律和微生物学特点。  相似文献   

18.
水解-接触氧化-UF-RO工艺处理印染废水及水回用工程   总被引:2,自引:0,他引:2  
任亮 《水处理技术》2012,38(7):119-121
以浙江某企业的印染废水处理及水回用工程为例,介绍了水解-接触氧化-UF/RO工艺的处理情况,该工程处理水量为3 000 m3/d,废水原水电导率为500μS/cm,COD为900 mg/L,SS质量浓度为400 mg/L,色度为650倍。运行结果回用水量2 000 m3/d,回用水的电导率小于20μS/cm,COD小于3 mg/L,回用水水质稳定,达到企业生产用水水质要求。回用水处理费用为3.305元/m3。  相似文献   

19.
生物接触氧化法在炼油污水处理中的应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
介绍了生物接触氧化法的原理,选用半软性填料的优点,特别是对生物膜培养驯化的阐述具有实际意义,同时提出了接触氧化池在运行中应注意的问题和建议。  相似文献   

20.
电化学高级氧化工艺降解有毒难生化有机废水   总被引:37,自引:0,他引:37  
介绍了废水处理中高级氧化工艺的最新发展--电化学高级氧化工艺的几种典型形式及其原理,综述了该工艺的研究状况和在实际废水处理中的应用情况,展望了该工艺的可能发展和前景。  相似文献   

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