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71.
光化学氧化深度处理垃圾渗滤液的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文采用PAF混凝加UV-Fenton工艺进行垃圾渗滤液深度处理的研究.经混凝处理,CODCr去除率达到48%-58%、色度去除率达68%-75%;UV-Fenton工艺CODCr去除率达68.5%、色度去除率达96%.实验表明:在最佳工艺条件下,对垃圾渗滤液处理的总效率为CODCr去除率达86.8%、色度去除率达99%.  相似文献   
72.
猪场废水脱氮处理工程实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
猪场废水氨氮浓度高、处理难度较大,采用IC—SBBR—人工湿地工艺,在进水CODCr6000~8000mg/L,NH3—N258~635mg/L、pH7.5~8.5,出水CODCr80~300mg/L、NH3—N6~78mg/L、pH7.8~8.4,达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596—2001)要求。工程实践表明,SBBR具有对猪场废水氨氮较强的抗冲击负荷能力,且对氨氮的去除率平均为77%。  相似文献   
73.
研究了新型浸没式双轴旋转厌氧膜生物反应器(SDR AnMBR)处理模拟啤酒废水的启动特性.讨论了水力停留时间、容积负荷与COD去除率的关系;pH、挥发酸(VFA)和碱度对启动的影响.仅用26d就完成了反应器的启动和污泥的驯化.结果表明,SDRAnMBR系统的耐冲击负荷能力强;COD去除率高于常规厌氧生物反应器,稳定在92%以上;反应器运行稳定,未发生酸化现象;且出水VFA和出水碱度可以在较大的范围变动而不会发生酸化现象.  相似文献   
74.
膜生物反应器污泥培养过程中丝状菌污泥膨胀的控制   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对膜生物反应器污泥培养过程中出现的丝状菌污泥膨胀现象,分析了发生污泥膨胀的原因,认为是反应器中低污泥负荷和低溶解氧浓度共同作用所致.通过提高污泥负荷[>0.25 gCOD/(gSS·d)]和溶解氧浓度(DO>2.0 mg/L),可使污泥沉降性能得到恢复,但历时较长(需30 d左右);而在提高污泥负荷和DO浓度的基础上,向反应器中通入少量的臭氧(0.02 g/gSS)可使污泥沉降性能得到快速恢复(仅需10 d左右).在控制污泥膨胀过程中,所采取的各种措施未对膜生物反应器去除COD造成明显影响.  相似文献   
75.
76.
采用铁碳微电解-芬顿-ABR-两级好氧-混凝工艺处理有机硅生产废水,通过对主体工艺的选择,关键流程和参数的选定,并就稳定运行效果进行阐述。经该工艺处理后,最终出水COD、BOD5、SS、NH3-N的去除率分别达到98%、73.1%、76.6%、64%,出水水质分别为304 mg/L、188mg/L、211mg/L、36mg/L,出水水质优于《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级标准,满足污水处理厂对纳管废水的水质要求,且该流程的运行费为2.99元/m3水。  相似文献   
77.
针对化学合成类制药废水具有成分复杂难降解、COD高、出水不稳定等特点,采用微电解-芬顿-上流式厌氧污泥床(UASB)-A/O-生物接触氧化法对其进行深度处理。介绍了工艺选择的依据、工艺流程、工艺参数及运行效果。实际运行结果表明,该工艺处理效率高、运行稳定。最终出水COD、BOD5和SS、NH3-N的质量浓度分别为74mg/L、19.4 mg/L和16、9.1 mg/L,去除率分别为98.9%、99.2%和97.7%、92.1%,出水水质满足GB 21904-2008排放要求。  相似文献   
78.
针对浸没式厌氧膜生物反应器的膜污染控制问题,将双轴旋转膜组件应用于浸没式厌氧生物反应器,构建了新型浸没式双轴旋转厌氧膜生物反应器(SDRAnMBR),并研究了SDRAnMBR处理啤酒废水的性能。研究结果表明,该反应器对啤酒废水有着好的处理效果,有机物去除率高。在正常运行期间,进水COD在2 900~5 200mg.L-1,容积负荷为4.97~12.48 kg.m-3.d-1(以COD计)时,COD的平均去除率为95.15%。而且运行非常稳定,并有良好的抗膜污染性能等。  相似文献   
79.
负荷及温度对人工湿地去除有机物的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用海泡石这一江西特有的矿物质为基质,辅以香根草等适应环境能力强、去污效果好的植物,构成海泡石人工湿地系统。通过试验发现,湿地系统进水CODC r的变化范围为57.4~366.7 mg/L时,出水浓度基本维持在6.7~69.3 mg/L之间;试验阶段冬季平均温度达到5℃以上,湿地处理有机物能力随温度变化不大。该人工湿地具有很好的稳定性及抗冲击负荷能力,并且温度在湿地系统对有机污染物的去除中所起的作用不显著,两者并不存在明显的相关性。  相似文献   
80.
采用中和/微滤工艺处理重金属离子酸性废水,考察了pH值、搅拌方式和搅拌时间及投加絮凝剂对各金属离子去除效果的影响。结果表明,反应的最佳pH值宜控制在9.0-9.5;机械搅拌的处理效果要优于鼓风搅拌的,搅拌时间控制在60min左右为宜;投加絮凝剂有助于对金属离子的去除,且加入絮凝剂后混合液中的颗粒粒径变大,分布较为集中。  相似文献   
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