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相似文献
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1.
以山东某淀粉生产企业废水处理为例,介绍了厌氧折流板反应器(ABR)/氧化沟工艺处理高浓度淀粉废水的工程设计.该工程设计处理规模为600m3/d,进水COD为7000 mg/L,处理后出水达国家一级排放标准.实际运行结果表明:该污水处理技术不但能够保证出水水质,而且高效低耗,具有可观的经济效益,是一种切实可行的处理技术.  相似文献   

2.
IC反应器在啤酒废水处理中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
卢姿 《水处理技术》2013,39(7):124-127
以珠海某啤酒公司生产废水处理工程为例,介绍和总结了应用IC反应器+好氧工艺处理啤酒废水的工艺流程、主要设计参数和实际处理效果。运行结果表明,工艺处理效果稳定,耐冲击负荷能力强,出水水质好。因增加了出水内循环,IC反应器适应pH的范围较宽,运行稳定。  相似文献   

3.
采用UASB—SBBR—混凝—气浮工艺处理沈阳市某淀粉厂马铃薯淀粉废水,介绍了厌氧和好氧反应器的启动过程,分析了各反应器的运行效果。运行结果表明:当进水COD﹑BOD5﹑SS﹑NH3-N平均质量浓度分别为13 400、6 500﹑2 000﹑160 mg/L时,相应的出水质量浓度分别为38﹑18﹑24﹑13 mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的一级排放标准。该工艺运行成本为0.63元/m3,适于处理马铃薯淀粉废水。  相似文献   

4.
处理木薯淀粉废水的厌氧反应器初次启动方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对处理木薯淀粉废水的EGSB厌氧反应器初次启动时的接种污泥选择、污泥驯化方法、厌氧反应器控制条件进行研究。当选用木薯酒精厂厌氧发酵污泥作为接种污泥,控制pH在6.8~7.6,VFA<1 000 mg/L,温度在26~28℃时,采用阶段进水驯化方式,经过近100 d的实际运行,成功培养出适应木薯淀粉废水的颗粒污泥,系统COD去除率达86%以上,厌氧反应器启动成功,运行状况良好,处理效果稳定。  相似文献   

5.
水解酸化-SBR工艺处理啤酒废水   总被引:7,自引:0,他引:7  
介绍水解酸化-序批式间歇反应器(SBR)处理啤酒废水的工艺和运行情况.运行结果表明:该工艺具有耐冲击负荷能力强、运行稳定、处理效果好等特点。处理后的出水达到国家一级排放标准(GB8978—1996)。  相似文献   

6.
厌氧好氧串联法处理啤酒废水   总被引:2,自引:1,他引:1  
介绍了一种新型的利用IC反应器处理啤酒废水的工艺,主要是在IC反应器后面加一个曝气池,实现厌氧好氧的合理串联。通过对该工艺运行情况的分析,得出该工艺COD、SS去除率高,设备运行稳定,工作效率高,是目前较为先进的啤酒废水处理方法。  相似文献   

7.
采用反渗透工艺对TFT-LCD行业的工艺废水的生化处理出水进行回用处理,重点介绍了该工艺的流程、设计参数及运行效果。运行结果表明,该工艺脱盐率为95.3%,TOC去除率为95.1%,清洗频率为4个月。该工艺运行稳定,出水达到超纯水制备系统水质要求。  相似文献   

8.
应用厌氧序批式反应器加好氧序批式反应器处理变性淀粉废水,确定了生物反应器的运行周期及运行技术参数。运行结果表明:CODCr的去除率达98%,BOD5的去除率达99%,NH3-N的去除率达80.2%以上,处理后出水达到广东省地方标准《水污染物排放限值》一级排放标准。说明该法处理此类废水切实可行,且效果好、运行费用低。  相似文献   

9.
曾志勇 《广东化工》2013,(15):241-242
可乐废水中的污染物主要是原浆和糖。原浆和糖的COD值可达到数万或十万,均和之后的废水COD浓度在2000 mg/L左右,可乐废水有机物含量高,水质水量极不均匀,尤其是废水量随季节的波动大,pH值不稳定。文章中可乐废水主体工艺采用改进后的厌氧—好氧工艺。厌氧系统采用技术改进后的UASB反应器,UASB反应器主要是独特的布水系统和独特的三相分离器以及内循环系统等,由于该UASB反应器设计的负荷参数合理,污泥床层污泥量大,有机物去除效率较高,处理效果稳定。在冬天时不用蒸气加热仍能达到设计的处理效果,运用该UASB反应器进行处理,不消耗氧气和热能,动力消耗少,运行费用较低。  相似文献   

10.
马铃薯淀粉废水处理工艺的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用超滤+厌氧+膜生物反应器(MBR)工艺处理马铃薯淀粉废水.结果表明,MBR对COD的去除率不小于99%,出水COD<60mg·L-1,BOD<10mg·L-1,p(TDS)<1 000mg·L-1,去除效果好,系统长期运行稳定.产水水质达到回用水水质要求.  相似文献   

11.
12.
陈建文 《广东化工》2006,33(6):79-81
乙烯酮(双乙烯酮)是十分重要的化工中间体,其下游产品较多。江苏某化工厂开发生产乙烯酮(双乙烯酮)下游产品三十多个,年生产规模三万多吨,是国内以乙烯酮(双乙烯酮)为中间体生产精细化学品的综合骨干企业。针对乙烯酮(双乙烯酮)下游产品废水特点,该厂结合企业实际,开展了产品优化,结构调整,清洁生产,资源循环利用,节水降耗等工作,从源头削减了污染物的生产。同时投资二千多万元新建预处理装置三套,6000m3/d废水生化处理装置一套,使全厂乙烯酮(双乙烯酮)下游产品的废水得到了有效的治理。  相似文献   

13.
周云  温集强 《水泥》2007,(10):29-30
我厂3号回转窑(Φ4m×60m)生产线在1996年年底由SP窑(产量912t/d)改为NSP窑(产量1320t/d),预分解系统为四级旋风预热器带离线式分解炉  相似文献   

14.
水泥水化热是中、低热水泥和核电工程用水泥的一项关键的技术指标。全球范围内测定水泥水化热的方法有溶解法、直接法/半绝热法、等温传导量热法三种。本文总结了中、美、欧相关方法标准,对其测试原理、仪器设备、试验过程等方面进行了比对,并对其在领域的应用做了简单的概括。  相似文献   

15.
16.
姬波  刘奇峰 《河南化工》2005,22(3):43-44
利用组件技术开发化工原理实验课件,给出了系统层、组件库层和应用层的架构划分。重点讨论了组件库的设计,给出了流体阻力这一典型实验的实现描述。实践证实,基于组件技术可以提高仿真实验的开发效率。  相似文献   

17.
唐蕾 《粉煤灰》2013,(5):5-6
以F类粉煤灰为例,详细介绍了测定粉煤灰中烧失量的步骤、计算数学模型、影响测量不确定度的因素以及各项测量不确定度分量评定,人员、设备、材料、方法、环境都是影响测量不确定的因素。  相似文献   

18.
阐述并比较了几种加压设备在乙炔加压清净过程中的性能和特点。  相似文献   

19.
The miscibility of various amorphous polybutadienes with mixed microstructures of 1,4 addition units (cis, 1,4 and trans 1,4) and 1,2 addition units have been investigated. The studies here involved optical transparency, differential scanning calorimetry, and small angle light scattering. It was found that a 90 percent (cis) 1, 4 addition polybutadiene was immiscible with high (91 percent) 1,2 addition polybutadiene. Reduction of the 1,2 content to 71 percent induced an upper critical solution temperature (UCST) with the cis 1,4 polymer. Polybutadienes with 50 percent and 10 percent 1,2 contents were miscible above the crystalline melting temperature of the cis 1,4 polybutadiene. Immiscibility of the 91 percent 1,2 addition polymer was also found with a 10 percent 1,2 polybutadiene. The latter polymer also exhibits an UCST with the 71 percent 1,2 polymer. The results are used to interpret the characteristics of blends of polybutadienes of varying microstructure.  相似文献   

20.
Conclusions It is significant that the purification on a single passage of viscose through porous ceramic corresponds to the result of a two-stage filtration of it in industrial filter-presses with standard fillings.Kiev Combine. Kiev Technological Institute of Light Industry. Translated from Khimicheskie Volokna, No. 3, pp. 20–22, May–June, 1969.  相似文献   

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