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31.
序批式反应器工艺(SBR)是国内外常用污水处理工艺。通过调试和管理运行法国一座新建小型SBR生活污水厂,研究了SBR工艺处理效果。分析得出该工艺对COD和氨氮降解效果较好且稳定,污泥回流系统促进除磷效果,COD、磷酸盐、氨氮、SS去除率分别为92%、71%、90%、87%。  相似文献   
32.
物化生化联合工艺处理难降解有机化工废水   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用CS药剂—铁炭还原—水解酸化—SBR组合工艺处理难降解有机化工废水,并对试验现象和结果进行了分析。试验结果表明,组合工艺最优参数为CS试剂投加200mg/L,铁炭还原铁粉及炭粉质量比1∶1,水解酸化池HRT9h,SBR工艺采用非限制性曝气的运行方式,周期为进水曝气5.5h,沉淀1.5h,搅拌时间0.5h,排水和闲置0.5h。试验结果表明,经该工艺处理后出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级排放标准。  相似文献   
33.
采用MBBR工艺对微污染黄埔江原水硝化过程动力学和反应器动力学进行了研究.采用考虑最小基质质量浓度的M ichaelis-Menten方程,氨氮去除速率方程为N=1 879(S-0.08)/(S 1.52),各动力学参数分别为:最大氨氮去除速率Nmax为1 879 mg/(m2.d);半速率常数Ks为1.6 mg/L;最小基质氨氮质量浓度为0.08 mg/L;最大细胞比增长速率μmax为1.05 d-1.试验表明,MBBR反应器为典型的完全混合反应器,结合硝化反应动力学,建立了完全混合式原水生物预处理硝化反应器动态模拟模型.通过模型计算与实际中试运行效果比较可以得出:在低进水氨氮质量浓度条件下,模型计算值与实验数据略有差别;在中高进水氨氮质量浓度条件下,模型计算值与实验结果较为一致.模型较好地反应了工艺硝化的过程,可方便地应用于工艺的控制和管理.  相似文献   
34.
设计实现了通用体外放射治疗3维计划软件系统,C++源程序达11万行。本文简述该系统的主要功能与概要设计以及相关的数值方法,说明软件的可视化图形用户界面。  相似文献   
35.
悬浮填料生物反应器去除有机污染物和氨氮的中试研究   总被引:19,自引:1,他引:18  
对悬浮填料生物反应器进行了去除有机污染物和氨氮的中试研究,结果表明,当填料投加率为50%时,水力停留时间为12h,10h,8h和6h四个工况条件下,中试试验进水BOD  相似文献   
36.
类神经网络作为一种很好的非线性黑箱模型工具非常适合活性污泥这样的复杂系统建模,为此对基于类神经网络的活性污泥系统模型的研究进展进行了综述,并分析了其优点和缺陷。  相似文献   
37.
水资源危机已成为全球关注热点问题,快速城镇化导致生活用水需求剧增,亟需开发新型实用节水技术。为解决城镇生活用水资源紧张的问题,提出了城镇生活节水"5R"技术体系,一是开发超低用水量的真空便器、无水气冲便器、智能计量沐浴系统等节水器具并推广使用,实现用水量减少(Reduce);二是采用污水源分离系统,实现黑水的能量回收和灰水资源的多用途回用(Resource,Recycle);三是开发雨水收集、处理和贮存技术体系,实现水资源回收(Recover);四是对原城镇排水系统污水处理厂出水与中水进行水质调控,提出保证不同用水水质的安全回用(Reuse)技术。对以上技术进行集成与综合节水定量评价,形成节水综合管理和决策系统("5R"技术体系),以期解决城镇生活用水多水源多用户的水量平衡和水质转化关系等问题。  相似文献   
38.
采用聚氯乙烯中空纤维膜生物反应器处理受硝酸盐污染的地下水,在生物膜驯化成熟后硝酸盐还原得较彻底.在进水硝酸盐浓度为10 mgN/L和HRT为37.5 min的条件下,平均反硝化速率达383.01 gN/(m<'3>·d),平均表面去除负荷达1.39 gN/(m<'2>·d).反应器运行稳定阶段的出水水质好,出水中氢气散逸所致空气中的氢气浓度低于其爆炸极限.这表明,将聚氯乙烯中空纤维膜生物反应器用于净化受硝酸盐污染的地下水具有经济和技术上的可行性.  相似文献   
39.
多级悬浮填料生物反应器处理石化废水   总被引:19,自引:2,他引:19  
采用多级悬浮填料生物反应器处理石化废水,在填料投加率为50%、水力停留时间为8h的工况条件下,当进水BOD5为108-234mg/L,CODcr为253.4-444.6mg/L,NH3-N为20.8-26.2mg/L时,二级反应器对其平均去除率分别为90.7%、74%和53.2%;三级反应器对其平均去除率分别为93.7%、77.7%和84.6%,这说明采用多级反应器在保证有效去除BOD、COD等有机污染物的同时,可以大大提高对NH3-N的去除效果。  相似文献   
40.
传统生物除磷脱氮工艺和反硝化除磷工艺对比   总被引:6,自引:1,他引:6  
介绍了传统生物除磷脱氮和反硝化除磷的机理,比较了几个有代表性的传统除磷脱氮工艺和反硝化除磷工艺。通过分析认为反硝化除磷菌(DPB)能够以硝态氮为电子受体,从而大大节省耗氧量,缓解常规工艺对外加碳源的需求。如何在不增加工艺流程复杂性的同时,在工艺中充分富集DPB是反硝化除磷的关键。  相似文献   
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