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51.
52.
降酚细菌强化鲁奇气化废水处理的研究
方 芳1,吴 刚2,韩洪军1,马明敏1
(1. 哈尔滨工业大学 市政环境工程学院,哈尔滨 150090;
2. 双良集团有限公司,江苏 江阴 214400)
创新点说明:
1)首次将降酚菌剂应用于鲁奇废水实际工程应用;
2)发现降酚菌剂对鲁奇废水处理工艺污染物去处具备强化作用;
3)提出降酚菌剂可显著降低鲁奇废水处理工艺的药剂用量。
研究目的:
为强化鲁奇气化废水厂污染物去除和药剂节省提供一种经济可行的方法。
研究方法:
降酚菌剂在夏季于鲁奇气化废水处理工程单元接触氧化池内实施强化。通过测定实际工程中接触氧化以及后续缺氧-好氧(A/O)、混凝沉淀(CS)、曝气生物滤池(BAF)污染物去处率变化,考察生物强化技术对污染物去处的强化作用。通过测定废水处理过程中甲醇、混凝剂、助凝剂、脱色剂用量变化,考察生物强化技术在废水处理过程中药剂节省作用。
结果:
强化后,接触氧化池对COD和总酚去除率分别由78.5%、80%提高至82.3%、86.6%。在后续缺氧-好氧(A/O)、混凝沉淀(CS)、曝气生物滤池(BAF)也可以观察到这种强化作用。另外,强化后用于反硝化和混凝沉淀的药剂量显著降低,甲醇、混凝剂、助凝剂、脱色剂用量分别由100mg/L、864mg/L、619mg/L、518.8mg/L降低至85mg/L、810mg/L、500mg/L、395.5mg/L。
结论:
对于鲁奇气化废水厂污染物强化去除和药剂节省,降酚菌剂生物强化技术是一个可行的选择。
关键词:生物强化;降酚细菌;鲁奇气化废水
相似文献53.
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56.
为了去除斯蒂芬酸铅、叠氮化铅、四氮烯等混合起爆药生产废水中高浓度的硝基酚类物质、Pb~(2+)等重金属离子、N_3~-离子等高毒性特征污染物,开发了"内电解-芬顿-混凝沉淀"物化预处理工艺,有效削减了起爆药生产废水的生物毒性并提高了其可生化性;为了实现混合起爆药生产废水的达标排放,开发了基于特效菌剂的"缺氧反应池-曝气生物滤池"生物强化处理工艺,有效地去除了预处理后起爆药废水中的高浓度化学需氧物质。工程应用结果表明:"物化-生物强化"集成工艺的应用可以实现混合起爆药生产废水的稳定达标排放,出水水质符合《兵器工业水污染物排放标准-火工药剂》(GB 14470.2-2002)要求,废水处理成本仅为73.6元/吨。混合起爆药生产废水的"物化-生物强化"集成处理工艺具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。 相似文献
57.
以土壤杆菌、杆状菌、肠杆菌、戈登氏菌、恶臭假单胞菌和施氏假单胞菌为出发菌株,利用统计学分析方法分析筛选出对制浆废水降解作用显著的4株菌(土壤杆菌、杆状菌、戈登氏菌、恶臭假单胞菌);用筛选得到的优势降解菌群对好氧颗粒污泥进行强化,并用普通好氧颗粒污泥和强化后的好氧颗粒污泥对经厌氧活性污泥处理后的废水进行深度处理。结果表明,经普通好氧颗粒污泥和强化后的好氧颗粒污泥深度处理后,废水的CODCr由538 mg/L分别降为213和176 mg/L,色度由375度分别降为206和150度。 相似文献
58.
生物技术在印染废水处理工艺中的应用 总被引:12,自引:0,他引:12
针对生物技术在印染废水处理工艺中的应用,分别从好氧、厌氧和好氧-厌氧三个方面进行了阐述,并列举了目前这三类生物处理技术的一些最新发展工艺.最后,对生物技术在印染废水处理中的发展方向进行了总结. 相似文献
59.
研究了沸石固定化铜绿假单胞菌GF31的氯氰菊酯降解特性及强化修复效果。综合考虑氯氰菊酯特性及其传质等因素,选择沸石为载体进行固定化,电镜扫描结果显示,菌株GF31能较好地生长于沸石载体孔隙中。固定化后菌株GF31的去除率和比降解速率提高,6 d对100 mg·L-1氯氰菊酯的去除率由37%提高至61.4%,游离细胞和固定化细胞对于300 mg·L-1的氯氰菊酯的平均比降解速率分别为487和917 mg·[L·d·(g细胞干重)]-1。固定化细胞对pH和高浓度氯氰菊酯的耐受性显著增强,在pH 10或者菊酯浓度为800 mg·L-1时仍能保持一定的降解活力。投加固定化细胞对实际土壤进行生物强化修复,其降解过程可用一级动力学方程来描述。与自然降解相比,氯氰菊酯的半衰期t1/2由34.3 d缩短至8.02 d,显示出固定化细胞良好的强化修复效果。 相似文献
60.
为了提高污水处理的效果,分别利用葡萄糖、可溶性淀粉、乙酸钠、食用油、甘氨酸和牛血清白蛋白作为唯一碳源和能源,分离筛选优势功能菌,在对优势功能菌复配的基础上构建微生物菌剂,并采用SBR装置考察了微生物菌剂的生物强化效能。结果表明,分离筛选得到的优势功能菌分别为:葡萄糖代谢功能菌P1和P3,可溶性淀粉代谢功能菌K2和K4,乙酸钠代谢功能菌C2和C3,食用油代谢功能菌Z1和Z2,牛血清白蛋白代谢功能菌N1和N3,甘氨酸代谢功能菌G1和G4;功能菌群最佳复配质量比例为Z∶P∶G∶K∶N∶C=2∶3∶5∶1∶4∶2。与未投加微生物菌剂的SBR系统相比,投加微生物菌剂的生物强化系统对城市污水中COD、TOC、NH4+-N、TN的去除率分别提高了31.82%、16.71%、56.06%和70.56%。通过微生物菌剂的投加,生物强化技术显著改善了生化处理系统的运行效果和稳定性,使系统中菌群的生物多样性增加,抗冲击负荷能力增强。 相似文献