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61.
为了高效培养AAO工艺菌种,实现城镇污水处理厂的快速投产,以广东省某污水处理厂为例,介绍了污泥培养驯化过程和经验.该污水处理厂设计规模为3×104 m3/d,采用AAO+磁混凝沉淀工艺.利用大粪和地脚粉作为碳源培养菌种,实现了短时间、低成本、高效率的培养,培养驯化周期为30 d,吨水成本为0.171元,调试期间二沉池出水满足一级A标准.研究分析了污泥培养驯化中易发生的污泥絮体变小现象,提出了减少曝气量、增加外回流量、降低二沉池负荷等解决措施,为同类污水处理厂调试和试运行提供参考.  相似文献   
62.
褐煤生物溶煤优化试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究通过大浮沉试验、硝酸氧化、微波氧化等方法对抚顺褐煤进行改性;通过紫外、化学方法对真菌AH、云芝、金针菇以及裂褶进行了诱变,并对真菌AH在抚顺褐煤为唯一营养源的培养基中进行驯化。通过宏观观察和测定转化率发现,真菌AH对精煤含量高的、微波与硝酸氧化联合预处理的煤样具有较好的溶解效果;真菌AH经煤驯化后,其液体溶煤转化率高达45%。真菌AH可以直接利用抚顺褐煤,利用率最高可达18.22%;pH对溶煤也有重要的影响,碱性环境利于溶煤。  相似文献   
63.
南美白对虾半咸水驯化养殖技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
宁毅 《山西水利》2004,20(6):53-54
介绍了在半咸水池塘中进行南美白对虾淡化养殖的处理过程,结果表面南美白对虾完全能够适应本地的地池塘条件,取得满意的生产效果。  相似文献   
64.
SBR法处理高钙明胶生产废水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了同步驯化SBR法处理明胶生产废水。发现明胶生产废水虽不含有毒物质 ,但驯化期出水COD并不表现出逐步适应的趋势 ,COD难于降至 2 0 0mg/L以下 ;处理期出水COD大于 2 0 0mg/L的情况时有发生 ,且出水氨氮高 (>5 0mg/L) ,检测不到硝态氮 ,没有硝化作用发生。驯化期污泥指数迅速下降 ,污泥中有大量无机物生成 ,经检验为废水中的Ca2 + 与培养液中的CO2 - 3和微生物需氧代谢产生的CO2 结合产生的CaCO3。大量CaCO3的生成 ,使污泥中微生物量锐减 ,污泥负荷增加 ,出水COD难于降至 2 0 0mg/L以下 ,硝化作用难于发生。另外 ,废水Ca2 + 浓度高造成系统缺磷 ,并与硝化菌争夺碳源 ,也可能导致该系统没有硝化作用发生。  相似文献   
65.
目的为北方城市污水处理的CAST工艺在冬季进水温度低和有机负荷低的条件下进行启动调试及活性污泥培养驯化提供经验,促进该工艺在寒冷地区的推广应用.方法采用接种法培养活性污泥,通过控制曝气量以减少曝气过程中的热量损失.结果在冬季进水温度低和有机负荷低的条件下,采用接种法培养驯化活性污泥20d就能完成污泥培养驯化,满足污水处理要求,使出水达到了设计标准.结论北方城市污水处理的CAST工艺在冬季启动调试及活性污泥培养时,采用接种法培养活性污泥能够克服有机负荷低的缺点,控制曝气量能够减少进水热量的损失,避免进水温度降低.为微生物的生长创造了条件,提高了污水处理效果.  相似文献   
66.
韩芹 《天津冶金》2006,(5):65-67
对废水生物脱氮工艺的开工调试进行了分析,通过对污泥的培养、驯化、使活性污泥达到最佳的污水处理状态。对在调试过程中出现的问题提出相应的改进措施,进一步降低了外排水生化指标。  相似文献   
67.
通过对T.t进行耐氟驯化试验发现,随着溶液中氟离子浓度的增大,T.t的发育明显减缓,产酸速度变慢,溶液pH下降较慢,但经过多代接种驯化后,T.t的耐氟能力可以得到明显提高。  相似文献   
68.
活性污泥法处理高浓度苯酚废水的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以苯酚为碳源培养驯化活性污泥,使其逐渐适应并能有效降解高质量浓度(1500mg/L)苯酚废水,并对不同浓度苯酚废水进行间歇实验.结果表明:活性污泥降解苯酚效果良好,质量浓度为550、855和1500mg/L的废水降解时间分别为7、12和26h,出水苯酚质量浓度分别为0.6、0.5和3.35mg/L.  相似文献   
69.
绿豆保健饮料的开发研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以绿豆为主要原料,以麸皮为辅助原料驯化出优良菌种;采用固态降解工艺对绿豆保健饮料的生产工艺进行了实验研究,并对绿豆饮料防褐变稳定性进行了研究。  相似文献   
70.
微生物群落在难降解物质生物降解中的作用   总被引:6,自引:0,他引:6  
分析了微生物群落在难降解物质生物降解中的重要作用.指出微生物群落可通过协调利用底物、共代谢污染物质、转移中间代谢物质等途径对难降解物质进行降解.但要获得高的去除率需对微生物群落进行优化,提高群落整体代谢活性,一般考虑成功驯化、合适的初级基质、充足的营养物质、有效的微生物群体结构等优化因子.厌氧、厌氧-好氧、限氧产甲烷系统是能对难降解物质进行有效降解的3种生态系统.  相似文献   
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