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相似文献
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1.
叠式曝气生物滤池预处理高氨氮原水   总被引:5,自引:2,他引:3  
针对南方地区存在季节性高氨氮和有机物污染的水源水,采用叠式曝气生物滤池进行生物预处理.枯水期水温≥5℃,滤速为8 m/h,气水比为0.5~1.5,原水氨氮、CODMn和浊度的周均值分别为5.02~9.45 mg/L、5.79~10.1 mg/L和19.7~63.1 NTU,叠式滤池出水对应指标分别为0.30~0.96 mg/L、3.24~5.85 mg/L和3.83~19.9 NTU(去除率分别为90.3%、42.7%和66.3%),符合<地表水环境质量标准>(GB 3838-2002)的Ⅲ类标准.丰水期滤速为12 m/h,气水比为0.3~0.5,原水氨氮、CODMn和浊度的周均值分别为2.19~3.41 mg/L、5.30~7.56 mg/L和27.3~40.1 NTU,叠式滤池出水对应指标分别为0.18~0.41mg/L、2.87~4.50mg/L和5.43~16.8 NTU(去除率平均为89.3%、40.2%和65.0%),符合GB 3838-2002的Ⅱ类标准.初滤池去除了原水中大部分可滤SS,为曝气生物滤池的稳定运行创造了条件,同时使曝气生物滤池过滤水头损失的24 h变化量不超过2 kPa,满足了多座滤池共用鼓风曝气系统,实现均匀曝气对过滤水头损失的控制要求.叠式曝气生物滤池的工艺投资约为140~180元/m3,运行费用约为0.05~0.07元/m3.  相似文献   

2.
高速给水曝气生物滤池预处理微污染原水   总被引:16,自引:2,他引:16  
针对南方地区的微污染原水,采用高速给水曝气生物滤池进行生物预处理,滤速为16 m/h,气水比为0~0.5.原水氨氮为0.04~3.48 mg/L,出水氨氮为0.01~0.48 mg/L,满足<生活饮用水卫生标准>(GB 5749-2006).原水CODMn为0.89~5.6 ms/L,出水为0.61~4.3 mg/L,平均去除率为18.9%.高速给水曝气生物滤池采用大颗粒轻质陶粒,去除浊度平均仅6 NTU左右,枯水期由于原水浊度较低,故表现为浊度去除率较高,而丰水期浊度去除率只有普通曝气生物滤池对浊度去除率的1/3左右.滤池24 h过滤水头损失<5 kPa,冲洗前后过滤水头变化量<0.5kPa,适合多座滤池共用鼓风曝气系统.高速给水曝气生物滤池配有下冲洗系统,能够有效地将SS和藻类全部洗出滤池,确保过滤水头能够长期稳定.该滤池的工程投资约100~130元/m3,运行费用约0.03~0.05元/m3.  相似文献   

3.
水渣填料曝气生物滤池去除氨氮特性研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用水渣为主要原料开发了一种新型曝气生物滤池填料,并以陶粒为参比填料,通过改变进水pH值和氨氮负荷等工艺参数,研究了水渣填料去除氨氮的特性.试验结果表明:水渣曝气生物滤池较陶粒曝气生物滤池具有更明显的去除氨氮的效果.在进水pH值为5.2~5.5,进水氨氮浓度分别为16、32、64 mg/L时,水渣曝气生物滤池对氨氮的平均去除率分别为90.63%、85.39%、63.46%,这是因为该填料能够溶出CaCO3,为硝化反应提供了碱度;而陶粒曝气生物滤池则因碱度不足而导致对氨氮的去除率较低.水渣曝气生物滤池内的pH值沿水流方向呈逐渐升高的趋势,而陶粒曝气生物滤池的则相反.当处理pH值较低而氨氮浓度较高的原水时,与传统的陶粒曝气生物滤池相比,水渣曝气生物滤池更能显示出在去除氨氮方面的优势.  相似文献   

4.
新型陶瓷填料用于曝气生物滤池可行性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对装填新型陶瓷填料和生物陶粒的2个曝气生物滤池系统进行了平行对比试验研究。分析了新型陶瓷填料用于曝气生物滤池处理生活污水的可行性及其优缺点,优化了曝气生物滤池系统运行参数。试验结果表明:在好氧区水力停留时间为1.5 h,进水CODcr、NH4+-N、TP分别为135.6 mg/L、42.1 mg/L、0.69 mg/L时,新型陶瓷填料BAF相应指标去除率依次为81.2%、99.8%、68.1%,生物陶粒BAF相应指标去除率依次为80.8%、99.5%、66.7%,在相同运行条件下,新型陶瓷填料反冲洗耗水量小、冲洗效果好、运行成本低。  相似文献   

5.
通过试验,研究了新型曝气生物滤池对城市生活污水的处理效果,考察了水力停留时间(HRT)和温度等的影响。结果表明,曝气生物滤池试验装置在流量为25.2~72 L/h、含氧量为2~4 mg/L、水温为10~25℃时滤池水中COD和SS的去除率为85%和95%。  相似文献   

6.
在生物滤池工艺中采用加压曝气方式而形成加压生物滤池,对加压和常压生物滤池的挂膜启动、除污效能以及耐负荷能力进行了对比研究。结果表明,加压生物滤池具有启动快、除污效率高和耐负荷能力强的优点。当Q=30L/h、HRT=1.15h、气水比为(3∶1)~(5∶1)、加压滤池内的气体分压为0.18~0.21MPa时,加压生物滤池降解COD的性能尤为明显,和常压生物滤池相比,对COD的平均去除率提高了11.3%,而对NH3-N的平均去除率只提高了8.2%。  相似文献   

7.
以污水处理厂的二级出水为进水,对回流比为50%的前置反硝化生物滤池采用自然挂膜法以设计流速进行挂膜启动,考察了启动期间各指标的变化规律及成功挂膜所需的时间。研究发现,当回流比为50%、采用自然挂膜法以设计流速运行时,曝气生物滤池(BAF)需35 d能成功挂膜,反硝化生物滤池在投加甲醇后经过7 d可挂膜成功。两级生物滤池启动的关键是曝气生物滤池能否成功挂膜。启动成功后,污水厂的二级出水经反硝化生物滤池/BAF工艺处理后出水总氮能够稳定在5 mg/L以下,TOC在12 mg/L以下,COD在35 mg/L左右。  相似文献   

8.
低有机物含量下曝气生物滤池的挂膜启动   总被引:2,自引:1,他引:1  
在低有机物含量下进行曝气生物滤池的挂膜启动试验.采用陶粒和火山岩两种填料进行比较,以复合接种方式进行挂膜.启动阶段的进水COD为25.04~58.70 mg/L,NH3-N为0.64~2.92 mg/L,滤速为1 m/h,气水比为4:1,对COD的平均去除率>30%,对NH3-N的平均去除率可达55%以上.试验结果表明,在低有机物含量下,可以直接采用原水进行挂膜,但进水水质对装置的处理效果有较大影响,进水COD、NH3-N浓度不宜过低;选择合适的填料和曝气量是确保曝气生物滤池运行效果的关键.  相似文献   

9.
新型填料曝气生物滤池处理生活污水的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
采用以粉煤灰固定化絮凝剂颗粒为填料的曝气生物滤池处理生活污水,考察了水力负荷、气水比及进水有机物浓度对COD和氨氮去除效果的影响。结果表明,在水力负荷为1.1~1.5 m^3/(m^2·h)、气水比为4∶1、进水COD〈453.26 mg/L的最佳条件下,系统对COD和NH3-N的去除率分别大于93%和90%。曝气生物滤池对有机物的去除主要发生在厚度〈40 cm的下层填料中,厚度为40~80 cm的填料主要承担对氨氮的去除作用。  相似文献   

10.
折流式曝气生物滤池强化脱氮除磷效能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统曝气生物滤池脱氮效率较低的问题,结合重庆市新生镇污水处理示范工程的生产性试验,考察了气水比和间歇曝气方式对折流式曝气生物滤池脱氮除磷效能的影响.试验结果表明在温度为13~18℃、有机负荷为0.86 kg/(m3·d)、HRT为8 h、气水比为51及交替间歇曝气(曝气1.0 h、停曝1.5 h)的条件下,出水COD、NH3-N、TN、TP浓度分别为23.3、10.12、16.30、0.46 mg/L,去除率分别为80.5%、47.4%、43.7%、77.0%,出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)的一级B标准.  相似文献   

11.
采用混凝/厌氧/好氧/一体化臭氧曝气生物滤池/上流式曝气生物滤池组合工艺处理某制革厂废水,在进水量为50~80 m3/d的条件下,出水COD、氨氮和总铬含量可分别控制在100、10、0.3 mg/L以下,完全达到该厂回用和排放标准.在不考虑人工及折旧费的情况下,运行成本仅为8.78元/m3,具有良好的经济效益和环境效益.  相似文献   

12.
活性污泥/BAF组合工艺处理生活污水的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
郑俊  宁靓  汪荣 《中国给水排水》2008,24(11):15-19
基于活性污泥法与曝气生物滤池(BAF)的特点,开发了一种新型组合工艺--由活性污泥/曝气生物滤池构成的A/O工艺.在进水流量为6.8 L/h、回流比为200%、总HRT为1.2h、BAF的气水比为10:l、水温为16.5~19.2℃的条件下,考察了该工艺对生活污水的处理效果.试验结果表明,该工艺具有良好的除碳脱氮性能,对COD、NH3-N、TN、TP和SS的平均去除率分别可达94.2%、85.3%、63.6%、33.1%和91.4%,且具有能耗低、占地少、运行管理简便等优点.  相似文献   

13.
BAF反冲洗过程中悬浮物浓度的变化规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
以沈阳仙女河污水厂40×10<'4>m<'3>/d曝气生物滤池为研究对象,探讨两级曝气生物滤池气水联合反冲洗的悬浮物浓度变化规律.结果表明,在水洗强度为4.2 L/(m<'2>·s)、气洗强度为22 L/(m<'2>·s)的情况下,均质陶粒滤料两级曝气生物滤池反冲洗的悬浮物浓度变化曲线基本相似,可以分为气洗时悬浮物浓度变化的平滑阶段、气水洗悬浮物浓度的高峰阶段和随后水洗悬浮物浓度的下降阶段.同时,两级曝气生物滤池的反冲洗曲线又有差异:一级滤池气水洗开始不久,悬浮物浓度就达到最大值,而二级滤池在气水洗持续较长一段时间后,悬浮物浓度才达到最大值.  相似文献   

14.
采用上流式曝气生物滤池与超滤(BAF/UF)组合工艺对西安市邓家村污水处理厂的二级出水进行深度处理,考察了对COD、NH3-N、色度、浊度的去除效果.结果表明,在进水流量为1 L/h、气水比为3:1、温度为20~25℃、pH值为7.83~7.99的条件下,当进水COD、NH3-N、色度、浊度分别为41.83 mg/L、23.12 mg/L、12倍、9 NTU时,BAF出水COD、NH3-N、色度和浊度分别为(25.67~31.87)mg/L、(1.41~2.56)mg/L、(9~11)倍和(2.01~3.25)NTU,平均去除率分别为35%、90%、16%和69%;再经UF工艺处理后,分别降至(15.31~17.85)mg/L、(1.38~2.44)mg/L、(5~7)倍和(0.03~0.1)NTU,平均去除率分别为41%、4%、40%、98%.BAF/UF组合工艺对COD、NH3-N、色度和浊度的平均去除率分别为60%、92%、50%和99%,且将曝气生物滤池作为超滤的预处理工艺可大大提高超滤膜的性能,有效降低了膜污染.  相似文献   

15.
间歇曝气折流BAF处理小城镇生活污水的效能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
在间歇曝气运行方式下对折流曝气生物滤池(BBAF)处理小城镇生活污水的效能进行了研究,考察了曝气/停曝时间对处理效果的影响.结果表明,在气水比为8:1、曝气/停曝时间分别为1.5 h/1 h和1.25 h/1.25 h的条件下,当进水COD为53~275 mg/L、TN为16.83~47.68 mg/L、TP为1.58~3.75 mg/L时,出水水质均能满足<城镇污水处理厂污染物排放标准>(GB 18918--2002)的一级B标准.曝气/停曝时间为1.25 h/1.25 h相对节能,可作为今后运行的主要工况.  相似文献   

16.
针对低浓度污水处理,在垂直流人工湿地理论基础上,并结合曝气生物滤池的特点,开发出了生态滤池,其由下行池和上行池组成。利用该滤池处理COD均值为158.13 mg/L的低浓度生活污水,在处理水量约为1.5 m3/d、水力负荷为60 L/(m2·h)、下行池气水比为1∶1、HRT为2 d的条件下,对COD、NH+4-N、TN和TP的平均去除率分别为83.8%、93.1%、52.9%和79.1%。说明该滤池对低浓度污水的处理效果较好。  相似文献   

17.
张岩  高伟  赵秋阳 《建筑节能》2006,34(4):57-58
受某高校基建处的委托,采用曝气生物滤池工艺对该校的洗浴污水进行回用试验研究。结论:结果表明,该工艺出水水质COD<25mg/L,NH3-N<115mg/L,BOD5<10mg/L,浊度<013NTU,无臭无色。出水符合建设部颁布的《生活杂用水回用水质标准》。实验过程中,BAF工艺的连续运行,出水水质稳定,曝气生物滤池的运行的反冲洗周期可定为6d~7d。  相似文献   

18.
针对工业区难降解制药废水的水质特点,通过臭氧/曝气生物滤池组合工艺进行一期工程生化池出水的深度处理。现场试验结果表明:先通过臭氧预处理提高废水的可生化性,然后再采用曝气生物滤池进行生化处理,可取得良好的处理效果。当臭氧投加量为24 mg/L、臭氧接触时间为1 h时,BOD5/COD的平均值由0.180提高到0.436。后续采用曝气生物滤池处理,当水力表面负荷为4.25 m3/(m2.h)、HRT为0.85 h时,出水COD<90 mg/L,稳定达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准。  相似文献   

19.
采用混凝沉淀/曝气生物滤池(BAF)组合工艺对卷烟纸生产废水进行处理,处理水量为2 000~3 400 m3/d,混凝沉淀出水COD为120~400 mg/L,色度为2~4倍。经BAF工艺处理后的出水COD<100 mg/L,去除率稳定在50%~80%,色度<4倍。工程运行实践表明,采用混凝沉淀/BAF组合工艺处理高档卷烟纸生产废水稳定可行,具有良好的经济效益和环境效益。  相似文献   

20.
某热镀锌钢板企业对车间排放的碱洗、酸洗和脱脂水进行分质处理后,采用曝气氧化/沉淀/生物滤池工艺对综合废水进行处理,控制pH值为8.5~8.8,采用穿孔曝气,结合生物滤池的深度处理,使出水水质达到国家排放标准并部分回用于车间作为生产用水.  相似文献   

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