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水解-接触氧化-气浮-生物活性炭工艺处理印染废水 总被引:2,自引:0,他引:2
采用水解酸化-生物接触氧化-气浮-生物活性炭工艺处理印染废水。介绍了该工艺的流程、主要构筑物及设备。工艺运行结果表明,该工艺可有效去除废水中的BOD5、CODcr、色度和SS。当进水水质BOD570~300mg,L,CODcr为200-600mg/L,色度为200~600倍,SS为300~600mg/L时,系统出水水质BOD5为6~23mg/L,CODcr为20-30mg/L,色度为15-40倍,SS为25-70mg,L,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287—1992)中Ⅰ级标准要求。 相似文献
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Fenton试剂和化学沉淀法联合处理垃圾渗滤液 总被引:7,自引:1,他引:6
实验结果表明,Fenton试剂氧化和化学沉淀法联合处理对废水的CODcr和氨氮具有良好的去除效果,去除率分别达到68%和98%以上。经处理后的废水BOD3/COD值为0.67,氨氮含量为34mg/L,废水的可生化性大大改善。 相似文献
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水解酸化一接触氧化法处理磁头研磨清洗废水 总被引:2,自引:0,他引:2
利用水解酸化一接触氧化法成功处理了磁头研磨清洗废水。废水进水BOD5、CODcr、SS和石油类分别为80~150mg/L、400~850mg/L、500~2200mg/L和80~150mg/L,经水解酸化一接触氧化法处理后,CODcrBOD5、SS和石油类的去除率分别达90.9%、90.9%、97.6%和93.3%,使出水稳定达到污水排放一级标准。 相似文献
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根据土霉素制药废水的水质特征,进行了“Fenton-接触氧化”工艺处理制药废水的试验,结果表明:Fenton反应可有效地降低废水的有机物浓度,提高了废水的可生化性,BOD5与CODcr的质量比由0.19提高到0.47,有利于后续好氧生物反应:该工艺的平均CODcr,平均BOD5去除率分别达到98%和96%,出水CODcr、BOD5的质量浓度分别不高于132mg/L、52mg/L。 相似文献
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高浓度成衣水洗染色废水的处理 总被引:4,自引:0,他引:4
采用混凝沉淀-水解-接触氧化-气浮-沉淀工艺处理高浓度成衣水洗染色废水,设计规模为6000m^3/d。处理后,CODcr、BOD5、SS和色度的去除率分别达到92.6%、94.2%、90.4%、94.6%,总排放口水质:pH=7.07,CODcr=93mg/L,BOD5=22.8mg/L,SS=50mg/L,色度为16倍。 相似文献
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物化一生物接触氧化工艺处理酿造废水 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了物化-生物接触氧化工艺在酿造废水中的应用情况。在进水CODcr和色度分别为1226mg/L和500倍的情况下,出水平均值分别为108mg/L和20倍,平均去除率分别达到90.7%和96%。 相似文献
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采用氨氮吹脱及生化物化组合工艺可有效地去除废水中的污染物,当废水进水CODcr浓度在3 000~5 000m g/L范围内,CODcr去除率可达95%,生化出水经投加化学絮凝荆和两级吸附过滤后,CODcr可进一步去除50%左右,可满足排放标准要求. 相似文献
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接触氧化-混凝沉淀法处理秸秆气化气洗涤水 总被引:3,自引:0,他引:3
报道了好氧、混凝处理工艺处理秸秆气化气洗涤水。好氧段采用生物接触氧化法,混凝处理工艺采用聚合氯化铝作混凝剂进行试验。结果表明,水质参数为CODcr814mg/L、BOD5 302mg/L、酚类38mg/L的原水经批处理工艺后相应的参数降为CODcr140mg/L、BOD5 17mg/L、酚类0.4mg/L,去除率分别为82.8%、93%、98.9%。出水水质达到国家二级排放标准(GB8978-1996)。 相似文献
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采用UASB反应器处理活性黑KN—B废水,研究了水力停留时间(HRT)、碳源组成及浓度等因素对废水处理效果的影响,考察了反应器对该废水可生化性降解的作用。试验结果表明:反应器的最佳HRT为24h,当HRT小于24h时.废水的COD去除率显著降低,而BOD,的去除率不受影响,稳定在90%。在不同葡萄糖和蛋白胨的碳源组合下.碳源含量高于2000mg/L时,废水处理效果差别不大;而碳源含量过低,低于2000mg/L时,COD去除率将明显下降,不利于对废水的处理:而BOD;的去除率受进水碳源组成的影响较小。在试验的各种条件下,UASB反应器的活性污泥都能够有效处理500mg/L的高浓度活性黑KN—B废水,去除率稳定在90%以上。 相似文献
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萘胺废水具有CODCr浓度高、酚浓度高的特点。采用Fe-C微电解工艺对其进行预处理,CODCr去除率大于30%,酚去除率大于60%,m(BOD5):m(CODCr)从0.11提高0.32。预处理后的废水经二级生化处理,在混合废水CODCr、BOD5、挥发酚的质量浓度分别为1 548、496、59 mg/L时,处理后出水分别为112、15、0.2 mg/L,出水水质达到G8 8978-1996《污水综合排放标准》之二级标准。 相似文献
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兼氧水解-加压接触氧化塔处理含盐吡虫啉废水 总被引:2,自引:0,他引:2
对兼氧水解-加压接触生物氧化塔处理高含盐吡虫啉废水进行了试验研究。主要考察了兼氧水力停留时间、氧化塔压力、氧化塔容积负荷、农药废水含盐质量分数对系统运行效果的影响。结果表明:吡虫啉废水经水解预处理后,其COD从5 000 mg/L降至3 500 mg/L左右,可生化性明显提高,BOD5/COD由0.20升高到0.351;加压接触氧化塔在压力p为0.2—0.3 MPa,体积负荷Nv<18.2 kg/(m3.d)时,其COD去除率可达70%以上,其极限含盐质量分数可达2.8%;该组合工艺具有处理效果好、处理时间短、占地少、适用性强、耐盐性能好的特点,适用于处理高盐工业废水。 相似文献
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经过TLP-GXEM厌氧技术处理后的木薯酒精废液COD的质量浓度从22 000~35 000 mg/L降到2 000~3 000 mg/L,BOD5与COD的质量比约为0.6,生化性良好。再采用SBR工艺进行后续处理,在进水COD、BOD5的质量浓度分别为2 450、1 350 mg/L,色度为225倍时,出水COD、BOD5的质量浓度分别降为300~500、60 ̄90 mg/L,色度降为220倍左右。由于好氧出水的可生化性很差,选用活性炭吸附作为深度处理,可以使废水COD降为100 mg/L以下,活性炭对COD的去除率达到了85%,并且脱色效果明显,出水的色度为8倍左右,活性炭对色度去除率高达96.4%,两者均达到污水综合排放标准一级排放标准。 相似文献