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1.
采用水解酸化-浸没式膜生物反应器工艺处理化工综合废水。小试结果表明:在进水CODCr的质量浓度为1500~2400mg/L,BOD5与CODCr的质量比为0.28~0.35,pH值为6~9,水解酸化、膜生物反应器HRT分别为12、18h,膜通量约16L/(m2.d),污泥负荷约为0.38[CODCr]/(kg[MLVSS].d)时,经该工艺处理,CODCr、挥发酚去除率分别达到92%、97%以上,且膜生物反应器出水浊度小于1NTU,未检测到SS。  相似文献   
2.
3.
为研究空气悬浮离心鼓风机的实际运行效果,在某污水处理厂罗茨风机改造为空气悬浮离心鼓风机的案例中,对改造前后的运行情况进行了分析。结果表明:改造后,常用风机设备装机功率由1 000 kW下降为900 kW,而出风能力由536 m3/min上升为588 m3/min;鼓风机房内的噪声大幅度降低,从120 dB降至70 dB左右;在进水水量和水质稳定的情况下,出水水质基本无变化,空气悬浮离心鼓风机较罗茨风机节能22%。相比罗茨风机,空气悬浮离心鼓风机效率更高、噪音更低、节能效果和经济效益明显,具有广泛的应用前景。  相似文献   
4.
城市污水处理厂污泥浓缩池上清液和脱水机滤液重新回流入污水处理系统会增加系统的磷负荷。针对污水处理厂剩余污泥浓缩过程中浓缩时间、投加聚合氯化铝(PAC)以及曝气对磷释放的影响进行了研究。结果表明,污泥浓缩池中的剩余污泥静置4 h后,释磷速率显著加快。在污泥浓缩池投加0.1 g/g干泥的PAC不仅将快速释磷时间延迟至8 h,还可以显著降低上清液中的磷酸盐浓度。对污泥浓缩池曝气30 min且溶解氧达到3 mg/L以上时,上清液中磷酸盐浓度降低了77.7%。通过合理控制剩余污泥在浓缩池中的停留时间、投加PAC以及曝气等,可以降低浓缩池上清液磷浓度,有效提高系统的除磷效果。  相似文献   
5.
DSC3200型和Landy-F型表面曝气机性能对比研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了考察DSC3200型表面曝气机的性能,将该表面曝气机与Landy-F表面曝气机的充氧性能、推流能力和实际污水处理厂的应用情况进行了对比研究。结果发现DSC3200型表面曝气机叶轮和Landy-F曝气叶轮的充氧能力分别为2.5~2.7和2.1~2.3kg[O2]/kW.h。通过实际氧化沟工艺污水处理厂现场流速测试结果发现,在额定功率下DSC3200的推流能力小于Landy-F的推流能力。二者在氧化沟内的的平均流速分别为0.23和0.26m/s。通过污水处理厂的硝化效果发现DSC3200型倒伞表面曝气机的充氧能力大于Landy-F型倒伞表面曝气机。  相似文献   
6.
计算流体力学在氧化沟设计中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用计算流体力学对氧化沟的倒伞曝气机及推流器建立叶轮机械驱动模型,建立氧化沟污水-污泥多相流模型,利用计算流体力学软件Fluent对倒伞曝气机及推流器驱动的氧化沟进行流场模拟,能够较为准确的预判各种情况下的流场,有效地整合表面曝气机与潜水推流器的统一,能够很好地对氧化沟工程设计,设备配置及布置等起优化作用,并对污水厂运营起指导作用。  相似文献   
7.
提出了适用于佛山水道各支涌水体的多种曝气复氧布置方式,介绍了各种方式所适用的支涌水体范围及其优缺点,并以支涌中污染最为严重的军桥涌为例,介绍了其所采用的曝气复氧布置方式J的具体布置情况。  相似文献   
8.
中国南方城市污水厂污泥特性研究及处置对策   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用统计概率分布方法,对中国南方地区中小型污水处理厂的污泥特性、产生原因、处理处置现状进行深入分析,并结合欧盟污泥处理处置现状和未来发展趋势,对中国南方地区污泥处理处置技术的未来发展趋势进行预测,给出应对策略。  相似文献   
9.
比较微孔雾化软管曝气和射流曝气2种曝气设备的充氧性能,以选择技术经验性能较好的设备应用于工程中。根据清水充氧试验,计算2种设备的充氧动力效率和氧利用率,微孔雾化曝气软管的氧利用率为24.71%,充氧动力效率为2.45kg[O2]/(kW·h);射流曝气的氧利用率为16.48%,充氧动力效率为1.61kg[O2]/(kW·h)。试验结果表明,微孔雾化软管曝气的充氧性能优于射流曝气的充氧性能。  相似文献   
10.
间歇曝气氧化沟工艺脱氮除磷和节能研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了降低氧化沟工艺的运行能耗,采用连续进水间歇曝气的运行方式对某中型氧化沟工艺污水处理厂进行了改造研究.该方式将硝化菌控制在硝化动力学的高效率段,提高了硝化菌的硝化效率,降低了曝气能耗;有效避免了过量曝气,从而降低了出水NO-3-N的浓度,NO-3-N对厌氧区释放磷的影响同时降低,提高了生物除磷效率.研究表明:采用间歇曝气的运行方式,使污水处理厂在出水NH3-N达标的基础上,提高了TN和TP的去除率;经过改造该污水处理厂TN和TP的去除率分别由45%、35%提高到65%和84%;该工艺在不改变原有氧化沟污水处理厂基础设施的基础上,仅对运行方式进行优化调控,使全厂的平均电耗降低了21.5%.  相似文献   
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