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1.
针对COD高达2×105 mg/L的4S店汽车发动机废机油加工回收废水,试验采用不同方式稀释废水研究其生化处理效果.4种稀释方式分别为自来水稀释、实验室SBR生化池出水稀释、本反应器出水50%回用稀释、本反应器出水75%回用稀释.结果表明,实验室SBR生化池出水稀释方式能稳定且有效地降解这种难处理的机油废水,COD、NH4+-N、TN平均去除率分别为96.54%、88.72%、79.53%.同时,实验室SBR生化池出水稀释方式的微生物菌群中利于脱氮的α-Proteobacteria纲和促进EPS分泌的Candidatus-Competibacter属丰度高于其他3种方式,表明生化出水稀释的方式在一定程度上可改善机油废水的生化降解特性,使其能够通过SBR工艺进行生化处理,且处理成本低廉,易于实现.试验结果为废机油加工回收废水的处理提供了一条可行的生化处理途径.  相似文献   
2.
针对多段多级AO生物膜反应器在低温条件下处理城市污水进行实验研究。反应器A/O池容比为3:4,填充体积比30%耦合流离生化球作为生物填料,温度(10±0.5)℃,污泥停留时间为42 d,控制进水流量比为5:4:4条件下连续运行。结果表明,系统运行稳定后出水COD和NH3-N、TN、TP质量浓度平均分别为25.7 mg/L和1.0、10.7、0.48mg/L,水质达到了GB 18918-2002的一级A标准。系统内悬浮污泥含量和生物膜量分布规律与进水流量分配比、污泥回流比具有相关性,且一级好氧池、缺氧池悬浮污泥含量差异明显。微生物镜检过程中观察到的独缩虫属、轮虫、菌胶团等预示了该工艺低温下良好的运行状态。  相似文献   
3.
强化生物除磷工艺(EBPR)因其经济、高效得到越来越广泛的应用.但由于环境因素和参数控制等影响,系统的长期稳定性和可靠性难以维持.在生物除磷机理的基础上,结合国内外研究现状,综述了碳源、pH、进水温度、电子受体、污泥龄(SRT)等对EBPR系统的影响,并综合现有的研究基础和发展趋势,对EBPR的研究方向进行了展望.总结...  相似文献   
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5.
针对长泥龄运行下(SRT=100 d)的微压内循环多生物相反应器(MPR),探究不同进水C/P(分别为110、53、39)对系统脱氮除磷以及污泥特性的影响。实验结果表明,当进水C/P分别为110、53、39时,TP去除效率分别为95.42%、81.43%、55.91%,除磷效率明显降低。TP出水质量浓度随C/P变化的拟合公式为y=23.66/(x-30),R2达到0.99。根据拟合结果计算出满足出水达标的最低C/P为77。拟通过投加碳源来解决高磷出水达标的问题,最小碳源投加量随C/P变化的拟合公式为y=11.60-204.46ln(x-25.63),R2达0.96。系统中MLSS、MLVSS、MLVSS/MLSS随C/P的降低而下降,SV、SVI上升,污泥中微生物数量减少,沉降性能下降,微型动物种类丰富度减少、活性污泥性状变差,到C/P=39末期PAOs淘洗出系统,丝状菌及其他异养菌开始增殖。由于长SRT运行与反应器结构的优势,进水C/P的变化对COD、NH4+-N、TN去除效果影响较小,去除效率分...  相似文献   
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7.
为探究填料尺寸对序批式生物膜系统的影响,采用边长分别为1、1.5、2 cm的立方体海绵块作为序批式生物膜反应器(SBBR)的填料,考察在填充率、曝气量、进水水质等都相同的条件下运行情况。结果表明,投加不同尺寸填料的反应器对COD、NH_4~+-N的平均去除率都分别达到90%和95%,但对TN的去除差异明显。投加1.5 cm尺寸填料的反应器能更有效地去除TN,且填料上的生物膜最稳定,活性最好。实验结果为SBBR工艺选取更合理、有效的填料尺寸提供了一定的依据。  相似文献   
8.
为探究低温条件下流离球填料的最佳内部填充率,采用同一规格的流离球,选取18. 3%、24. 4%、30. 5%、36. 6%、42. 7%等5种内部填充率,构建SBBR反应器,并控制水温为(10±1)℃,在外部填充率、曝气量、进水水质等都相同的条件下运行。结果表明,投加内部填充率为30. 5%及36. 6%流离球填料的SBBR反应器对氮的去除效果较好,NH4+-N及TN平均去除率分别达到了65%和62%以上,同时两者的系统总生物量以及生物活性均相近。综合考虑资源节约以及降低能耗,确定低温下流离球最佳内部填充率为30. 5%。  相似文献   
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