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超声波声强及处理时间对污泥结合水的影响 总被引:11,自引:2,他引:9
污泥的脱水性与其结合水的含量有很大的关系。根据Heukelekian和Weisberg’s的理论,结合水含量可以通过膨胀计法测得。结合前人的实验方法,改用低温恒温槽作为冷冻设备,采用膨胀计法测量结合水的含量。实验证明,二甲苯相对密度比水小且与水不互溶,在实验温度范围内(-8~20℃)线性膨胀,可以用作膨胀计法测量污泥结合水的指示液。在此基础上研究了超声波作用对污泥结合水的影响情况,实验结果表明,较小声强超声波(<600W/m2)处理较短时间有利于减少污泥的结合水。但是加大声强以及延长处理时间效果变差,其机理可能是超声波促混凝作用和EPS(ExtracelluarPolymericSubstances)对污泥颗粒团聚作用的共同结果。平均声强400W/m2左右,超声处理2~4min,可以使污泥的结合水含量由原来的167g/g干基降到20g/g干基以下。 相似文献
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丝状菌污泥膨胀的微观研究方法进展 总被引:2,自引:0,他引:2
污泥膨胀是一个世界难题.尽管各国科学家们对污泥膨胀问题做了大量的研究.但却至今还没有一种较为彻底的解决方法.由于存在缺陷,药剂法只适合临时应急使用.控制污泥膨胀通用方法的缺乏.使研究者开始关注丝状菌的微观研究.目前,研究丝状菌污泥膨胀的热点之一是鉴别出引起污泥膨胀的特定丝状菌.然后应用PCR扩增技术、原位杂交技术以及微电子自动射线照相等技术研究这些特定丝状菌的生理生态特征,试图找到可以避免这些特定丝状菌引起膨胀的方法,采取一定的措施来限制这些丝状菌过度生长. 相似文献
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污泥膨胀现象在全球污水处理厂普遍存在,已成为制约活性污泥工艺发展的重大难题之一。通过研究王新庄污水处理厂的进水水质、污泥负荷、溶解氧等数据,找出了引起污泥膨胀的原因。通过调节泥龄、污泥负荷、溶解氧等措施,成功地控制了污泥膨胀。 相似文献
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为研究耐盐污泥膨胀发生的原因、过程以及控制方法,利用革新MUCT工艺重点考察了10 mg.L-1盐度长期驯化的耐盐污泥在低溶解氧条件下发生污泥膨胀的过程。通过不同方式进行控制,同时比较膨胀前后系统对有机物和氮磷的去除能力,结合污泥微膨胀节能理论提出利用污泥微膨胀提高含盐污水生物处理效率的方法。结果表明:耐盐污泥在长期低溶解氧条件下会发生膨胀;盐度降低导致污泥膨胀加剧;提高盐度可有效抑制其膨胀;当好氧2段溶解氧(DO2)维持在1.0 mg.L-1,好氧1段溶解氧(DO1)维持在2.0 mg.L-1时,污泥容积指数(SVI)维持在190~210 ml.g-1之间,稳定处于微膨胀状态。微膨胀状态下系统出水浊度大大降低,可以利用低氧微膨胀状态提高含盐污水处理效率。 相似文献
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针对生物流化床处理乙二醇污水过程中容易产生污泥膨胀的问题,对生物流化床运行工艺条件进行详细考察,并总结出产生丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀的原因。结果表明,当生物流化床污泥沉降比为15%~40%,系统运行温度≥25℃,乙二醇污水pH控制在5~11,COD容积负荷6 kg/(m3·d)时,可以有效防止污泥膨胀现象的发生。 相似文献
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采用多指标正交实验分析,对防火涂料中的膨胀阻燃体系——密胺树脂包覆聚磷酸铵MF-APP/季戊四醇笼状磷酸酯PEPA/三聚氰胺MEL体系,进行优化。首先对防火涂料配方进行正交实验设计,然后使用模拟大板燃烧法对涂料的防火性能进行测试,使用包括钢板背温平台初始温度(T1)、钢板背温到达平台所需时间(t)、30 min时所达钢板背温(T2)、膨胀倍率(H)、炭化层强度(W)、炭化层结构密度(ρ)的6个指标评价综合防火性能,进行多指标正交实验分析。最终研究表明,当m(MF-APP)∶m(PEPA)∶m(MEL)=21∶14∶22时,涂料的综合防火性能最佳:8 min以内能完全膨胀出强度高、孔隙密度低的炭质层,模拟大板燃烧30 min后,钢板背温控制在294℃。 相似文献
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文章对某印染污水处理厂好氧池发生泡沫和污泥膨胀的原因进行了初探,发现污泥膨胀和泡沫主要由于酸化水解出水硫化物偏高促使硫代谢丝状菌的过量增殖而引起。在实际应用中,投加适量聚合氯化铝在控制泡沫和污泥膨胀发生取得良好的效果。 相似文献
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目前针对城市污水处理,应用最多的方法是活性污泥法,活性污泥法在污水处理过程中发挥着巨大的作用。但是,在活性污泥法运行过程中,时常发生两种工艺运行异常现象,即污泥膨胀和生物泡沫:关于污泥膨胀问题,很早以前就引起了污水处理专家和技术工作者的关注与研究,已经总结出污泥膨胀发生机理及解决的措施,为控制污泥膨胀提供了大量的理论和实践依据;同时,随着污水处理技术的逐渐提高,活性污泥法的新工艺不断采用(A/O、A^2/O、SBR、氧化沟等),对污泥膨胀发生有了有效地预防;而生物泡沫问题近年来困扰着国内很多污水处理厂,生物泡沫在污水处理过程中, 相似文献
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通过考察脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐(AES)、α-烯烃磺酸盐(AOS)、十二烷基苯磺酸钠(LAS)、甲酯磺酸盐(MES)和十二烷基硫酸钠(K12)这几种餐具用洗涤剂原料在不同水硬度条件下的去污能力,综合成本、增稠等方面,确定了以AES,AOS和LAS为主要的餐具用洗涤剂原料进行复配应用,考察了AES,AOS和LAS在不同配比时的去污力。结果表明,在水硬度较低的地区,m(LAS)∶m(AES)∶m(AOS)=9∶5∶1时去污力较强;而在水硬度较高的地区,m(LAS)∶m(AES)∶m(AOS)=1∶9∶5或1∶1∶1时去污力较强。 相似文献