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活性污泥法—水解酸化—MBR组合工艺处理化学制药废水的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用活性污泥法—水解酸化—MBR组合工艺处理某制药企业高浓度难降解生产废水,试验结果表明:出水CODCr在适宜的生化温度条件下只能达到当前800mg/L的排放标准。组合工艺出水中残留有机污染物主要为苯环、杂环和C18~28直链烃等难降解有机污染物。这些有机污染物主要来自生产原料和生产反应中间产物,但也有少数物质是在工段废水排放时由可生物降解物质混合反应而生成。因此应提高生产原料的回收率,同时对工段废水的排放方式进行优化组合。 相似文献
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为解决冬季生物处理系统硝化功能差的问题,采用膜生物反应器(MBR)富集低温硝化污泥,分析富集前后微生物种群变化,考察在5、10、15、20℃下的氨氧化速率变化,探究低温硝化污泥(10℃)及中温硝化污泥(25℃)对受低温冲击的生物处理系统硝化功能的强化效果。结果表明:一般好氧池中的活性污泥在10℃和高氨氮负荷驯化后,可富集获得硝化活性为66 mg/(L·h)的低温硝化污泥;富集198 d后,其硝化杆菌属(Nitrobacter)和亚硝化单胞菌属(Nitrosomonas)的相对丰度提高了43倍和42倍;该硝化污泥在10~20℃的环境下,其硝化活性随温度的升高而升高,在5℃环境下,其氨氧化速率为10℃时的48%。对比低温和中温硝化污泥强化受7~8℃冲击的生物处理系统时,发现投加低温硝化污泥的生物处理系统5 d后,其氨氮去除率上升至99%以上;而投加中温硝化污泥的生物处理系统,则需20 d,且亚硝氮有明显积累,这说明采用与被强化体系温度差小的硝化污泥,能更快地恢复污水生物处理系统的硝化功能。 相似文献
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自贡市污水处理厂实施BOT的实践经验 总被引:2,自引:0,他引:2
结合自贡市污水处理厂实施BOT的实践,总结了相关的经验,分析了城市污水处理产业化过程中存在的政策法规、观念、管理障碍,指出我国城市污水处理行业应建立和完善适应产业化发展的政策法律体系和金融财政体系。 相似文献
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好氧缺氧一体化的高效分离生物流化复合反应器(HSBCR)是在内循环三相生物流化床的基础上发展起来的一种新型反应器.考察HSBCR在较短停留时间内处理生活污水时的脱碳、脱氮和除磷效果,结果表明:好氧区HRT为1.5 h时,COD_(Cr)、氨氮、总氮、总磷去除率分别为81%、51%、47%和50%;HRT为2.0 h时分别为84%、64%、54%和57%.HSBCR不仅能在短时间内使COD_(Cr)快速高效地去除,而且可以实现硝化与反硝化的一体化,满足脱氮除磷的要求,有望成为小城镇污水处理的适用技术. 相似文献
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为推进长江经济带生态文明建设,中国工程院于2019年启动“长江经济带生态文明建设若干战略问题研究”重大咨询项目。本文在项目相关研究成果基础上,系统梳理了地区生态文明建设在顶层设计、绿色示范、生态保护、环境改善等方面取得的系列历史性成效,深入分析了地区生态文明建设在国土开发、产业布局、江湖关系、生态安全、能源开发、环境风险等方面面临的主要挑战,基于“山水林田湖草沙”生命共同体理念,着重从生态空间管控、水生态系统健康、绿色高质量发展、生态保护修复与生态农林业发展、生态产品价值实现、生态文明治理体系等方面提出战略建议,为推进长江经济带生态文明建设提供思路。 相似文献
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H_2O_2预氧化-粉末活性炭吸附深度处理制药废水二级生化出水的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
针对以小分子为主、难生物降解制药废水的二级生化出水,研究了混凝、粉末活性炭(PAC)吸附、H2O2氧化和H2O2预氧化-PAC吸附联合的方法对CODCr的去除效果的差异。试验结果表明:H2O2预氧化-PAC吸附协同处理,对CODCr有着很好的去除效果。当制药废水二级生化出水CODCr的质量浓度为1 067 mg/L时,投加1.0 g/L的H2O2预氧化15 min后,再投加1.0 g/L的PAC吸附,对CODCr的去除率达到50%~60%,CODCr去除效果得到提高。 相似文献
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一体式膜——生物反应器处理洗浴污水 总被引:39,自引:5,他引:39
采用规模为 10m3/d的一体式膜—生物反应器对洗浴污水的处理进行了中试研究 ,整个系统在没有进行任何化学清洗的条件下连续运行了 2 16d。试验结果表明 :出水稳定 ,水质良好 (COD <4 0mg/L、NH3-N <0 .5mg/L、LAS <0 .2mg/L ,且无色无味、无SS) ,符合建设部颁布的生活杂用水回用水质标准。在一体式膜—生物反应器中 ,活性污泥对污染物的去除起主要作用 ,而膜分离对维持稳定的系统出水起重要作用。整个系统具有较强的抗冲击负荷能力 ,容积负荷为0 .50~ 1.85kgCOD/ (m3·d) ,污泥负荷为 0 .33~ 2 .0 2kgCOD/ (kgVSS·d)。膜外表面污泥层的沉积、凝胶层的增厚 (0~ 5μm之间 )和膜内表面微生物的滋生是膜污染的主要原因。 相似文献
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采用新型超高分子量聚乙烯管式微滤膜为过滤介质,研究了预曝气-微滤组合工艺对高铁地下水的处理效果.结果表明:预曝气-微滤组合工艺对铁的去除率达90%以上,比单独微滤提高40%~60%,出水铁浓度小于0.1 mg/L,满足饮用水卫生标准;且有曝气时有毒有害微污染物去除效率高,对TOC、UV_(254)和UV_(410)的平均去除率分别为41.5%、82.1%和88.7%;有无曝气时对浊度的去除影响不大,去除率都大于95%,出水浊度小于0.2 NTU.铁等无机物是造成膜污染的主要原因,用2%~3% HCl清洗管内壁后再用清水反冲洗是处理此类膜污染的简单有效方式. 相似文献