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相似文献
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1.
间歇活性污泥法处理硫氰酸废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

2.
活性污泥法对焦化废水的处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了以好氧降解菌以及硝化类细菌构成的活性污泥对焦化废水中有机污染物的降解,考察了污水处理过程中,处理时间、温度、pH值等因素对降解的影响。结果表明,活性污泥对焦化废水代谢的最佳pH值是6~8,温度为30~50℃,曝气时间控制在6~8h时,活性污泥能够有效降解焦化废水中的有机污染物。  相似文献   

3.
利用光合细菌(简称PSB法)处理高浓度有机废水的报道屡见不鲜。我国曾对豆制品、柠檬酸、合成脂肪酸、牛类尿、乳胶、印染及洗毛废水等进行了PSB法处理的研究。日本也建立了一批日处理几十至几千吨高浓度有机废水的大中型实用系统。利用PSB法处理废水与传统活性污泥法相比,具有负荷高、处理效率高、管理方便、节省能源、设备装置简单,占地面积少  相似文献   

4.
混合染料化工废水的处理研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
孙华  高廷耀 《上海环境科学》2001,20(11):549-550
在常温条件下,采用水解酸化-悬浮填料生物反应器-煤渣吸附工艺处理染料生产废水。废水进水CODcr为d740mg/L,BOD5为220mg/L,色度500倍,经处理后,CODcr去除率为80%以上,BOD5去除率为90%以上,色度去除率为90%左右,出水CODcr可达到国家排放标准。  相似文献   

5.
厌氧UASB-好氧工艺处理染料废水的研究   总被引:5,自引:2,他引:5  
报道厌氧-好氧工艺处理染料废水的试验结果。厌氧段采用UASB反应器,好氧段采用普通活性污泥法。试验结果表明,进水COD1150—1300mg/L、色度500倍的染料废水,在厌氧段停留6—10h,可获得60%以上的COD去除率,色度降到50—100倍。后续曝气6h,总COD去除率可达85%-90%,色度降至20倍左右。进出水的光谱分析揭示,染料废水的脱色主要发生在厌氧段.并且通过生物降解作用来实现。从这些结果得出,UASB-好氧工艺是处理染料废水的一种经济有效的方法。  相似文献   

6.
厌氧UASB-好氧工艺处理染料废水的研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
报道厌氧,好氧工艺处理染料废水的试验结果,厌氧段采用UASB反应器,好氧段采用普通活性污泥法。试验结果表明,进水COD1150-1300mg/L色度500倍的染料废水,在厌氧段停留6-10h,可获得60%以上的COD去除率,色度降到50-100倍,后续曝气6h,总COD去除率可达85%-90%,色度降至20倍左右,进出水的光谱分析揭示,染料废水的脱色主要发生在厌氧段,并且通过生物降解作用来实现。从  相似文献   

7.
生物法处理染料废水的进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
  相似文献   

8.
间歇式活性污泥法处理含硫氨废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用程序间歇式活性污泥法(简称 SBR 法)处理重油催化裂化汽提塔出水,取得了脱碳(降低 COD)、硝化(除氮)、反硝化(去除总氮)的良好效果。当废水 COD 为2000mg/L,容积负荷3.5kgCOD/m~3d,处理出水 COD 小于300mg/L 时,去除率在80%以上,适当降低进水负荷,可取得好的脱氨氮效果。废水氨氮为150~200mg/L,当容积负荷为2.0kgCOD/m~3d 时,处理水氨氮含量小于10mg/L,去除率90%以上。  相似文献   

9.
废纸脱墨废水的活性污泥法深度处理   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文对废纸脱墨水废水的活性污泥深度处理进行了研究,结果表明,经一级絮凝处理后的脱墨废水适合于进行生化处理,用于处理脱墨废水的活性污泥在连续曝气72小时且不断提高脱墨废水BOD浓度至1109mg/L的条件进行培养,经培训驯化后的活性污泥处理胶墨化废水的能力增强,脱墨废水经活化污泥处理后COD,BOD的含量大幅度降低。  相似文献   

10.
对活性污泥处理含铬废水进行了试验研究,探讨了活性污泥用量,废水酸度,接触时间,温度等条件对除铬效果的影响。结果表明:在废水pH值=3-10,Cr^3 ≤20mg/L范围内,按铬与活性污泥重量比为1/600投加活性污泥,去除率可达95%以上,处理后可达排放标准。  相似文献   

11.
接触絮凝-氧化法处理活性染料废水   总被引:2,自引:0,他引:2  
将接触絮凝工艺应用于活性染料废水的处理,具有处理效果好、产泥量少、处理费用低等特点。经接触絮凝工艺后,废水的CODCr由3639mgL降低到1463mgL;再经H2O2Fe2+氧化法处理,CODCr进一步降低到220mgL,色度去除率达到98%以上,基本达到排放要求。  相似文献   

12.
高效菌活性污泥法处理分散染料废水实验研究   总被引:6,自引:1,他引:6  
张丽  贺启环 《环境工程》2002,20(1):77-79
针对复合微生物的筛选和分离进行了研究 ,分离出处理分散染料废水起高效降解作用的 2株菌种。结果表明 ,2株高效菌对分散染料废水降解能力很强 ,与普通菌结果对比CODCr去除率提高 17% ,并且高效菌对废水浓度的耐受性也明显提高  相似文献   

13.
两段活性污泥法处理味精废水的中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
白晓慧 《环境工程》2001,19(1):26-27
采用两段活性污泥法处理味精废水 ,试验规模 0 5m3/h ,当进水CODCr浓度 16 80~ 70 30mg/L,NH3 N浓度 2 0 6~ 1999mg/L时 ,经石灰中和 ,空气吹脱对离交废水的预处理后 ,出水CODCr<10 0 0mg/L。试验中 ,兼氧池和一段好氧池污泥浓度保持在 6 0 0 0~ 80 0 0mg/L之间 ,二段好氧池保持在 40 0 0~ 6 0 0 0mg/L之间。生物处理总停留时间 5 0h。在离交废水预处理中 ,pH中和至 9 5~ 10 ,鼓气量在 10 0m3/h左右 ,水温加至 5 5℃左右 ,经 8h ,可将原水NH3 N从12 0 0 0mg/L左右 ,脱除 6 5 %以上 ,出水氨氮可达 40 0 0mg/L左右。  相似文献   

14.
高浓度活性污泥法处理啤酒废水最佳污泥负荷的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
邢奕  陈利德  王偲 《环境工程》2004,22(3):32-35
通过试验研究高浓度活性污泥法处理啤酒废水最佳污泥负荷的取值范围 ,利用SAS软件系统进行试验数据的统计分析、建立相关的数学模型 ,并利用工程数据加以检验。  相似文献   

15.
絮凝-氧化-微电解-吸附处理活性染料废水   总被引:7,自引:1,他引:7  
张显球 《环境工程》2003,21(1):29-30
采用絮凝 氧化 微电解 混凝 吸附组合工艺处理高浓度活性染料废水并应用于实际工程 ,效果很好 ,各项指标均达到了国家排放标准  相似文献   

16.
活性污泥-接触氧化法处理印染废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
采用活性污泥 接触氧化法处理印染废水 ,取得了满意效果。在低温季节半年多的工程运行中 ,进水平均CODCr浓度为 5 67± 40 0mg L ,平均色度为 416± 3 7 1倍时 ,出水平均CODCr浓度 79 7± 6 0mg L ,去除率为 84 1± 1 7% ;平均色度 5 2 8± 4 0倍 ,去除率为 85 2± 1 3 % (置信度为 95 % )。处理成本低 ,仅为 0 79元 m3,污泥产量小 ,管理方便  相似文献   

17.
简化活性污泥数学模型在城市污水厂中的应用   总被引:11,自引:0,他引:11  
以活性污泥 1号模型 (ASM1 )为开发平台 ,建立了简化的活性污泥数学模型 (ASM CN)。该模型主要描述了碳氧化和硝化过程 ,其中模型组分、反应过程和参数的数量都少于ASM1 ,从而提高了该模型在城市污水厂中的实用性。通过测定模型组分、化学计量系数和动力学参数 ,为模型的应用提供了重要的前提和基础。最后利用ASM CN模型对实际城市污水厂的运行进行了动态模拟 ,模拟结果良好 ,验证了ASM CN模型的实用性和有效性 ,并且也验证了模拟程序的准确性。  相似文献   

18.
染料废水处理的工艺实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用中和 -电解 -臭氧氧化工艺首先对高浓度染料生产工艺废水进行预处理 ,再与低浓度废水混合混凝、吸附处理。经电解正交实验设计及工艺实验确定本研究工艺实验为 :废水pH中性、电解条件为电解时间 2h ,电解电压10V ,电流密度 0 0 18A cm2 、O3氧化时间 2h、混凝剂 1#、3#浓度均为 2 5 0mg L、炉渣吸附时间 30min。总脱色率与CODCr总去除率均达 99% ,可以达标排放  相似文献   

19.
压力容器活性污泥法处理餐厅生活污水   总被引:1,自引:0,他引:1  
罗爱武 《环境工程》2003,21(2):16-18
结合酒楼污水处理工程实际 ,分析了压力容器式活性污泥法的突出优点及其成因 ,认为适合在城市小区污水处理站或其它的有机废水点污染源应用  相似文献   

20.
介绍了采用电解-厌氧-好氧-气浮组合工艺对难生化降解的分散染料废水进行高低浓度分治处理的工程实例。工程运行结果表明:实行高低浓度废水的分治处理能有效提高整体系统的处理效率;电解预处理工艺不但能去除高浓度母液废水中75%~90%的色度和25%~40%的COD,还可提高母液废水的可生化性;混合废水再通过厌氧-好氧-气浮处理后,各项水质指标均达GB 8978—1996《污水综合排放标准》中的二级排放要求。  相似文献   

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