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1.
高浓度变性淀粉生产废水的处理   总被引:4,自引:1,他引:4  
高浓度变性淀粉生产废水经过混凝沉淀后采用膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器进行厌氧生物处理,最后再经活性污泥好氧处理,其出水水质可达到国家《污水综合排放标准》的一级标准。  相似文献   
2.
微波辅助碱预处理对松木木屑热解的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用微波辅助氨水(体积浓度5%)和Na OH(质量浓度5%)对松木木屑进行了预处理,并研究了对松木结构和热解性质的影响。结果表明,微波氨水预处理会破坏松木的结构,提高松木的纤维素含量和结晶度,但不能有效去除木质素组分,对松木的热解性质无明显影响。与之相比,微波Na OH溶液预处理可以更为有效地破坏松木结构,提高松木的纤维素含量和结晶度,并能去除20%的木质素组分,显著降低了松木的热解温度和活化能。但是,残留的Na离子会促进松木热解时产生积碳。通过水洗去除Na离子可以减少松木热解产生的积碳,促进松木热解。  相似文献   
3.
处理高浓度变性淀粉生产废水由原来的好氧处理改为厌氧 (EGSB) 好氧处理 ,整套工艺只是在增加了厌氧反应器后 ,处理出水COD值可由改造前的 2 0 0 0mg/L变为改造后的10 0mg/L ,低于国家污水综合排放一级标准 ,并且运行费用比改造前相比明显降低。工程实践表明 ,该工艺在处理高浓度有机废水中具有很高推广价值  相似文献   
4.
分质预处理强化制药废水处理效果的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
采用活性污泥法/水解酸化/MBR工艺处理制药废水,分析了铁炭微电解强化预处理水量权重小、有机污染物含量高、生物毒性强的工段废水后,组合工艺对混合废水的处理效果。结果表明:制药废水具有较强的生物毒性,可通过好氧处理方法进行削减,两级好氧工艺可有效去除具有生物毒性废水中的氨氮;铁炭微电解可大幅降低有机污染物浓度并削减生物毒性,提高后续生物处理工艺对COD、NH4+-N的去除效果,试验原水的COD、NH4+-N、总氮分别为(6 000~8 000)、(50~100)、(100~200)mg/L,经铁炭微电解强化预处理工段废水后,组合工艺出水COD、NH4+-N、总氮分别降至500、5、60 mg/L以下,达到排入污水处理厂的要求。  相似文献   
5.
厌氧-好氧处理变性淀粉生产废水工程实例   总被引:11,自引:0,他引:11  
利用膨胀颗粒污泥床(EGSB)和活性污泥好氧处理工艺相结合处理高浓度变性淀粉生产废水,处理水质可达到国家污水综合排放一级标准。工程实践表明该工艺具有投资与占地面积少,运行效果稳定,可回收能源等优点,具有很高推广价值。  相似文献   
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