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相似文献
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1.
甘蔗糖蜜酒精废液生物过程尾水的物化处理   总被引:1,自引:1,他引:1  
试验采用Al2(SO4)3、碱式氯化铝、FeCl3、复合脱色剂、阳离子聚丙烯酰胺和粉末活性炭等混凝剂、助凝剂、吸附剂对甘蔗糖蜜酒精废水厌氧一好氧处理尾水进行了后处理研究.结果表明:采用10%FeCl3溶液和粉末活性炭处理该尾水,色度和COD一般分别可降到30倍与300mg/L以下,达到酒精行业废水排放二级标准.Al2(SO4)3、碱式氯化铝和复合脱色剂均对该尾水色度有良好的去除效果,去除率可达70%以上,但COD去除率小于65%,后处理出水难以达标.  相似文献   

2.
糖蜜酒精废液生化及吸附联合处理方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
驯化培养降解糖蜜酒精废液的菌种,在优化条件下,微生物降解糖蜜酒精废液中的有机物,可生产作饲料蛋白的酵母菌体,分离废液中的菌体后,用壳聚糖进行吸附处理,CODcr去除率达63%,脱色率达79%,基本上能达标排放,且处理每1L废液可得干饲料蛋白10.86g。  相似文献   

3.
竹炭吸附-微波辐射法去除糖蜜酒精废水中的COD   总被引:1,自引:1,他引:1  
试验研究了竹炭类型、粒径、投加量、微波辐射功率与时间等因素对竹炭吸附-微波辐射法去除糖蜜酒精废水中COD效果的影响。结果表明:高温竹炭的吸附效果优于中温竹炭;竹炭粒径越小,废水COD去除效果越好;废水COD去除率随着微波辐射时间与功率的增大而增加;废水的初始COD浓度越大,COD去除率越大。正交试验表明(废水用量50mL、COD初始浓度为540mg/L):在振荡时间45min、竹炭投加量0.5g、微波功率600W、辐射时间4min时处理的效果最好,此时COD去除率可达84.98%。  相似文献   

4.
本实验分别将厌氧甲烷菌群用包埋法制成的活性甲烷菌固定化载体和传统方法使用的甲烷菌污泥在20升玻璃厌氧罐内组成甲烷菌固定化载体系统和甲烷菌污泥系统,以糖蜜酒精废水为底物同条件连续发酵,对各主要参数进行测定并进行对比分析。  相似文献   

5.
介绍了现行糖蜜酒精废水治理及资源化利用的常用方法,详细阐述了改良厌氧生物处理、吸附、高级氧化、膜分离等方法处理糖蜜酒精废水的最新研究进展.将现有处理方法概括为末端降解和资源化利用2类,并分别评述了这2类方法的研究现状,最后提出应该根据废水的水质和处理目的,选择糖蜜酒精废水的处理方法,糖蜜酒精废水的处理日趋多元化、集成化.  相似文献   

6.
臭氧氧化法处理甘蔗糖蜜酒精废液的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过实验研究臭氧氧化法处理糖蜜酒精废液,探讨了废液的初始pH值、处理气-液比、处理时间和反应温度对CODcr和色度去除率的影响,得到了最佳工艺条件。实验结果表明:废液的CODcr去除率为24.7%,色度去除率达90.3%,具有优良的脱色性能。  相似文献   

7.
松脂加工废水综合处理技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对国内某松脂厂生产各产品时排放的废水进行了分析,并对废水的综合处理王艺进行了实验研究,提出了各分流物化预处理,综合废水生物处理的工艺。  相似文献   

8.
混凝-O3氧化法处理糖蜜酒精废液的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对混凝-O3氧化组合工艺处理糖蜜酒精废液组合顺序和工艺条件的研究,结果表明:以沉降量为考查指标,按CaO-O3-CaO工艺顺序组合方法处理糖蜜酒精废液,在固形物去除及脱色率方面其效果均优于单独使用O3或CaO.实验选取200 mL初始固含量为213.4 g/L的废液为研究对象,通过探讨废液中固形物沉降量、固形物去除率及脱色率,得出最佳工艺为:CaO用量约为3%(以废液重量计),O3氧化工艺条件为臭氧浓度7.44 mg/L,处理温度为50℃,处理时间为60min.同时,该工艺下固形物沉降量、去除率及脱色率分别为26.4 g,61.8%和68.8%.  相似文献   

9.
本采用序列间歇式反应器(SBR)研究了生物法处理制药有机废水的可行性。实验结果表明,在进水COD为523-2149mg/L,曝气16h时,COD去除率为75-90%,出水COD可达到国家行业废水排放标准。废水中有机污染物通过活性污泥微生物作用被降解,COD浓度降低,基质性脱氢酶活性(DHAs)水平也降低。总脱氢酶活性与活性细菌数目(ABN)的对数显相关。  相似文献   

10.
利用生活污水处理厂氧化沟中的微生物作为菌源,加入糖蜜酒精废液进行微生物驯化,以微生物量、TOC、COD和BOD5为主要指标,研究了不同温度条件对糖蜜酒精废液处理效果及微生物蛋白回收量的影响.结果表明,驯化后所得微生物菌种对糖蜜酒精废液有较强的降解效果,在30℃下反应6 d后,微生物量最高为4.61 g/L,微生物增加量3.71 g/L,COD去除率、BOD5去除率和TOC去除率分别达到48.5%、96.7%和51.9%.本实验为利用糖蜜酒精废液生产微生物蛋白的资源化方法提供了理论和实验依据.  相似文献   

11.
由于厌氧生物处理技术无需曝气设备运行,因此其运行费用相对好氧生物处理会大大降低,这就意味着厌氧生物处理能够更广泛地应用于我国城市废水的处理。从微生物过程的基本特征出发,分析了厌氧处理技术用于城市废水处理的可行性。  相似文献   

12.
对化纤废水采用厌氧生物处理进行研究与分析,以总容积5L的反应器对废水分别进行静态(非连续进出水)和动态(连续进出水)试验。考察水力停留、浓度冲击和搅拌强度对出水水质的影响。  相似文献   

13.
高浓度畜禽养殖废水厌氧生物处理技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着畜禽养殖业的迅猛发展,畜禽养殖业的污染成为了不容忽视的问题.养殖场排放的废水中合有大量有机物、氮、悬浮物及致病菌等,因此,对养殖废水中有机物和氨氮加以去除势在必行.本文详细阐述了几种高浓度养殖废水厌氧生物处理技术,并列举了几种厌氧一好氧组合工艺,为今后开发更加经济适用的工艺提供参考.  相似文献   

14.
电化学与生物法相结合的工业废水处理工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用三维电极电化学氧化和生物处理相结合的方法来处理难降解的印染废水.电解实验以不锈钢作为电解槽的阴、阳极,活性炭作为粒子电极,利用正交试验确定了电化学反应的最佳条件.由实验结果可知,在电流密度为60 mA/cm2,活性炭投加量为40 g,主电极极间距为7 cm的条件下电解60 min后,将电化学氧化后的废水再进行生物处理,废水中的COD去除率可达85%~87%,脱色率达到82%~92%.  相似文献   

15.
对化纤废水采用厌氧生物处理进行研究与分析,以总容积5 L的反应器对废水分别进行静态(非连续进出水)和动态(连续进出水)试验。考察水力停留、浓度冲击和搅拌强度对出水水质的影响。  相似文献   

16.
由于厌氧生物处理技术无需曝气设备运行,因此其运行费用相对好氧生物处理会大大降低,这就意味着厌氧生物处理能够更广泛地应用于我国城市废水的处理,从微生物过程的基本特征出发,分析了厌氧处理技术用于城市废水处理的可行性。  相似文献   

17.
厌氧微生物处理是污水处理程序中一种重要的生物净化工艺,因其能耗少、运行费用低且可产生有用副产物,在世界范围内得到了广泛的研究与应用。在总结厌氧微生物组件在污水处理领域的研究与应用前景的基础上,文章研究认为目前主要应用的是以高速厌氧反应器为代表的工艺,而与其他系统整合而成的处理系统拓展了其适用领域,特别适用于如中国一样的资金有限、能源短缺的发展中国家。  相似文献   

18.
将赤泥与糖蜜酒精废液按不同比例混合,使碱性赤泥与酸性废液中的酸碱中和,掺入蔗渣、混合菌、白糖、新鲜牛粪,在低于60℃条件下进行发酵而制备土壤,减少土壤板结,降低有害元素的含量。探讨了赤泥与废液按不同质量比混合掺杂发酵制备土壤、堆体发酵程度对降低有害元素的影响、覆盖薄膜对发酵堆体发酵的影响、检验植物的生长等。结果表明:按m(赤泥):m(废液)=4:6进行混合均匀发酵,混合堆体的pH值在7.3-7.5,堆体的发酵程度高,能增加松散程度;控制温度低于60℃时,覆盖薄膜对发酵有利。松散程度较高的发酵体有利于植物的生长。  相似文献   

19.
利用厌氧生物反应器处理奶牛饲养废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
澳大利亚的畜禽养殖业,如奶牛饲养业,在不断的发展壮大,在生产中产生了大量的奶牛饲养废水,这些废水长期以来一直被视为主要的污染物扩散源.但是,常规的奶牛饲养废水处理方法,如两池系统,对该废水的处理并不充分.另外,从营养物质管理规划和固态粪便处理的角度讲,新的相关法规要求对该废水应采用新的处理和管理方法.厌氧消化(AD)是一种可替代技术,该技术不仅能使环境污染实现最小化,而且能够实现资源回收利用,尤其是可再生生物燃料(甲烷)产生,可实现资源利用的最大化.本研究以奶牛饲养废水为对象,在对AD技术进行简要综述的基础上,基于奶牛场废水管理实践和相关法规,对澳大利亚奶牛饲养场采用AD方法的必要性进行讨论.在澳大利亚,奶牛饲养场废水处理的独特之处在于采用了高效的厌氧消化池.本研究在实验过程中采用厌氧固定膜消化池来处理奶牛饲养场废水.初步结果表明,厌氧固定膜消化池能够将奶牛饲养场冲刷废水成功地转变为生物燃料气体.  相似文献   

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