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1.
河庄坪污水处理厂改造工程建设规模为2 000 m3/d,采用以叠片展开式悬浮球形填料活性污泥法即复合生化池/曝气生物滤池(BAF)为主体的处理工艺。经调试运行后,系统对COD、氨氮和SS的总去除率分别为92.5%、94%和99%,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。  相似文献   
2.
以焦化蒸氨废水经生物处理后的二沉池出水为处理对象,研究了Fenton氧化/粉末活性炭(PAC)吸附工艺对其深度处理效果及影响因素。结果表明,Fenton氧化/PAC吸附工艺对该废水的深度处理效果较好,在进水COD为298.8 mg/L、UV254为5.74 cm-1、色度为600倍的条件下,对COD和UV254的去除率可分别达到72.9%和88.8%,出水COD可降至81.38 mg/L,色度降至5倍,达到了《钢铁工业水污染物排放标准》(GB 13456—92)的一级标准。Fe2+/H2O2值、Fenton反应和PAC吸附时间、H2O2和PAC投加量、初始pH值、水温等对组合工艺的深度处理效果均有一定的影响。  相似文献   
3.
焦化废水处理难度大,运行操作要求高,选择正确的处理工艺和参数是决定焦化废水处理成败的关键前提,严格的精心调试是确保处理效果的必要手段。结合工程实例和经验,介绍了倍增组合式强化生物脱碳脱氮(QWSTN)工艺用于焦化废水处理工程的设计及调试要点。  相似文献   
4.
复合型生化反应器处理焦化废水的中试研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了一种新的复合型生化反应器,并在工程现场,结合小试的结果进行了其处理实际焦化废水的中试研究。结果表明:在污泥浓度为4 g/L、温度为28℃下,厌氧水解10 h后,焦化废水的B/C值可由0.29升至0.62,可生化性明显改善。在5个月的连续流试验中,系统对COD、总氮、氨氮、挥发酚的去除率分别为94.1%、80%、93.3%、99.97%,出水COD浓度达到国家二级排放标准,出水氨氮、总氮、挥发酚、硫化物、氰化物浓度达到国家一级排放标准。  相似文献   
5.
类芬顿氧化法处理TPH污染土壤的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了类芬顿氧化法处理总石油烃类(TPH)污染土壤的效果及可行性,考察了双氧水和催化剂投加量、反应时间、双氧水投加方式等对TPH去除效果的影响。结果显示,双氧水分批投加时对TPH的去除效果要优于一次性投加。在双氧水投量为1 mmol/g、双氧水∶硫酸亚铁∶柠檬酸=100∶5∶1(物质的量之比)、反应时间为2 h的最佳条件下,双氧水一次性投加时对TPH的去除率为60.42%;双氧水分4次投加时,对TPH的去除率可达到90.73%。本研究结果表明类芬顿氧化法修复TPH污染土壤可行且高效。  相似文献   
6.
臭氧/生物活性炭工艺深度处理焦化废水中试   总被引:4,自引:0,他引:4  
以经常规生化工艺处理后的焦化废水为研究对象,通过中试考察了臭氧/生物活性炭工艺深度处理焦化废水的效果和可行性。通过测定生化呼吸曲线及相对耗氧速率来判定焦化废水可生化性的提高程度及活性炭生物膜的成熟情况。结果表明,该工艺用于焦化废水的深度处理是完全可行的。在臭氧投加量为15 mg/L的条件下,可显著提高焦化废水的可生化性,臭氧氧化对COD的平均去除率为10.13%。采用自然挂膜方法培养生物膜,生物膜的成熟时间为25 d左右。在生物活性炭稳定运行后,其对COD和氨氮的平均去除率分别可达28.75%和43.80%,出水COD和氨氮的平均值分别为87.50和7.6 mg/L,均达到了《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的一级标准。  相似文献   
7.
恶臭污染作为生活垃圾中转站的主要环境问题,具有成分复杂、影响范围广、持续时间长、健康风险大、较为敏感等特点,是周边居民关注的主要环境焦点。本文以上海某生活垃圾中转站恶臭末端治理工程为例,介绍“干式化学吸附+高效活性炭吸附”主体工艺对干垃圾恶臭及“干式化学吸附+高效沸石分子筛吸附+高效活性炭吸附”主体工艺对湿垃圾恶臭的末端治理效果。本工程运行结果表明:该工艺处理效果显著,处理后气体中的恶臭(异味)污染物排放浓度及排放速率均能完全满足《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB 31/1025-2016)[1]中15m高排气筒排放限值要求;周界监控点臭气浓度及恶臭特征污染物浓度完全满足《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB 31/1025-2016)[1]中非工业区周界监控点相应浓度限值要求。  相似文献   
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