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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 188 毫秒
1.
好氧和厌氧技术是常用的两种污水生物处理技术.好氧工艺在运行中存在动力能源消耗大、剩余污泥处理困难等诸多难以克服的问题.厌氧工艺靠厌氧微生物降解污水中的污染物,运行中无需曝气,动力能源消耗低,且剩余污泥产量小,运行操作简便.发展中国家在发展经济的同时也越来越注重环境的保护,厌氧技术作为低能耗的污水处理技术,在发展中国家具有广阔的应用前景.  相似文献   

2.
无剩余污泥水解酸化法处理生活小区污水   总被引:4,自引:0,他引:4  
随着城市生活小区污水排放量的增加,产生的剩余污泥量也在增多,用于剩余污泥处理的投资和运行费用占总投资和总运行费用的比例较高,给生活小区污水处理应用带来一些困难.采用无剩余污泥水解酸化法处理生活小区污水,将中温厌氧酸化器和好氧生化系统组成一个循环系统,剩余污泥经过厌氧一好氧不断变化的历程,好氧微生物和厌氧微生物不断死亡并被降解.试验证明,反应器内温度控制在34℃,水力停留时间为1.5d,pH在5.5-6.0对酸化反应器运行有利,可以减少或不排放剩余污泥量.  相似文献   

3.
剩余污泥的处理是生物法处理污水的一个重要内容.在多孔微生物载体固定床生物反应器中选用几种不同的好氧污泥,在厌氧条件下对其进行了降解研究,试验结果显示, 总氮(T-N)和氨氮(NH+4-N)与总磷(T-P)一样,可作为污泥降解性能的指标.好氧污泥的好氧降解、厌氧降解、好氧厌氧交替变化降解的试验结果显示,好氧厌氧条件下,污泥降解的最彻底.  相似文献   

4.
污水处理过程中会产生大量的污泥,剩余污泥的处理与处置已经成为污水处理厂面临的重大挑战,而污泥减量就是从源头上减少污泥的产生.文章阐述了超声波破解污泥的作用机理和影响因素,分析了超声波对污泥粒径、脱水性能和厌氧消化的影响,初步探讨了超声波技术与碱处理、臭氧法、AB法技术的联合,列举了目前应用超声波技术处理污泥的工艺实例,展望了超声波污泥减量化技术的应用前景.  相似文献   

5.
新型高效厌氧反应器的研究与开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
为克服传统厌氧处理工艺的缺陷,系统地分析了当前常用的厌氧反应器的工艺机理和运行性能,分析了美国依阿华(IOWA)州立大学开发的新型高效厌氧反应器——厌氧移动式污泥床反应器(AMBR)工艺的基本构造、特点、运行性能;经分析对比认为,厌氧移动式污泥床反应器具有结构简单、运行灵活、出水水质好等优点,在污水厌氧处理方面具有广阔的应用前景.  相似文献   

6.
目的研究多级厌氧、好氧、缺氧交替SBR新型反应器进行脱氮除磷的启动过程.方法采用接种法培养活性污泥,注入待处理污水,固定装置运行周期,通过调整厌氧、好氧、缺氧时间分配和交替次数对SBR工艺脱氮除磷效果进行研究.结果SBR工艺的运行参数为厌氧(含进水)1.5 h→好氧2 h→缺氧1.5 h→好氧0.5 h→缺氧1 h→好氧0.5 h→静置沉淀1 h,好氧的总时间为3 h,缩短了2 h,节约了40%的曝气量.对COD、TN、TP的平均去除率均已高达97.34%、90.78%、92.14%.污泥容积指数SVI由接种污泥的198.1降至最终污泥培养驯化第Ⅳ阶段的71.结论温度控制在(23±2)℃条件下,采用接种法培养驯化活性污泥2个月就能完成污泥培养驯化,满足污水处理要求.  相似文献   

7.
UASB-CASS组合工艺应用于酒精行业废水处理中,把高浓度排放的酒精废水经厌氧过程、好氧处理后可以得到有效的治理,出水水质能够满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)二级排放标准的要求。该组合工艺具有技术简单、节省能源、运行稳定可靠、污泥排放量少、便于操作管理等优点。  相似文献   

8.
好氧颗粒污泥具有沉降性能高、剩余污泥量少等优点,成为工业废水处理的一种新方法,探讨其稳定运行条件及在实际工业废水中的处理效果,有助于推动其工艺的基础性研究及工业化应用。文章概述了好氧颗粒污泥的特性,阐述了有机负荷率、底物组成、水流剪切力、间歇性饱食—饥饿喂养方式、进水组成等运行条件对好氧颗粒稳定性的影响,分析了其稳定运行条件,介绍了其在纺织废水、橡胶废水、牲畜废水和垃圾渗滤液等废水处理中的应用效果,并对深入研究好氧颗粒污泥形成机理的方法进行了展望。  相似文献   

9.
本文在剩余污泥好氧消化处理的试验研究基础上,对选用 TTC-脱氢酶活性参数的科学性与实用性、剩余污泥好氧消化处理的效能、剩余污泥好氧消化的动力学分析以及剩余污泥好氧消化的活性参数及其相关性问题,进行了国内外技术经济方面的总结与探讨.  相似文献   

10.
污水处理过程中会产生大量的污泥,剩余污泥的处理与处置已成为污水处理厂面临的一个重大挑战,需要从源头进行剩余污泥的减量化和资源化.本文介绍常规污泥处理方法及其弊端,阐述新型的污泥减量化技术,并分析限制污泥减量化技术的因素,最后展望了污泥减量化技术的应用前景.  相似文献   

11.
针对城市污水厂剩余活性污泥去向问题,探讨了污泥处理处置的新途径。将活性污泥厌氧处理、烘干、粉碎后的污泥灰用于混凝土,主要考察了该混凝土的抗压性能。结果表明,掺入污泥灰后的混凝土抗压强度有所降低,但掺入量在6%(质量比)以下时,抗压强度降低不明显,满足低强度混凝土的强度要求。另外,污泥灰的加入有助于提高混凝土的抗变形能力,掺入量为6%时弹性模量达到最大,为1.69×10^3 MPa,同时发现污泥灰的加入对混凝土的破坏形态无明显改变。活性污泥作为建筑材料应用于混凝土是活性污泥处理处置的一条可行的途径。  相似文献   

12.
本文介绍了用城市污水厂污泥制做型煤的中试研究成果,大量的数据说明了污泥制型煤的能源价值以及在固硫和减少烟尘排放方面的优势。用经济技术分析的方法,将这种污泥处置方法与传统的以厌氧消化为主体的污泥处理处置方法进行对比,进而认为这是一种既能保护环境又能废物利用;投资少,有净能量产出的符合我国国情的污泥处置方法。  相似文献   

13.
污水处理产生的污泥中含有大量有机物质容易腐败成为新的环境污染源,污泥高温厌氧消化是解决污染并实现污泥资源化的有效途径,但处理工艺的高能耗成为限制厌氧消化系统推广应用的瓶颈问题。通过将再生水源热泵应用到污泥消化流程中,提出了一种适合现阶段我国污水处理厂的能源综合利用技术路线。再生水源热泵回收污水处理厂外排再生水所含低温余热,将其提升后满足污泥高温厌氧消化供热要求,同时厌氧消化工艺产出沼气,可供给用做污水处理曝气流程的风机动力源。能流分析表明,再生水源热泵的应用可有效降低污泥厌氧消化处理的能耗,所产沼气可替代污水曝气处理流程中鼓风机40%电耗。  相似文献   

14.
针对目前污水处理厂污泥传统处理方法存在的不足与弊端,在分析生化污泥特点的基础上,提出污泥资源化利用技术是今后污泥最终处置的根本方式,并就目前研究较多的污泥厌氧发酵工业化制气、污泥热解制油技术、污泥制取吸附剂技术、制作建筑材料、污泥合成燃料技术和生物活性炭等资源化利用技术及前景进行了分析,为今后污泥的资源化利用提供借鉴。  相似文献   

15.
分析了广州市城市污泥的处理处置现状以及基本特性包括污泥组成、工业元素及其燃烧特性,阐明了污泥燃料化处置后利用社会和谐固有燃烧资源用于燃烧污泥衍生燃料的适应性;提出利用"污泥干成剂"调理污泥内部特性来营造污泥的"解凝、断链、造粒、造隙"快速脱水环境,提高污泥脱水效率;并依据广州市区污水处理厂发展布局和电厂发展规划,提出广州市污泥"南电、北水"处置方略.在此基础上,基于污泥燃料化处置技术,充分利用污水污泥资源和发电资源,建立了污水—污泥—衍生燃料—热电一体化联合处置系统.  相似文献   

16.
国内外城市剩余污泥处置与利用现状   总被引:4,自引:0,他引:4  
随着我国污水排放量的增加和污水处理能力的提高,污水处理过程中产生的剩余污泥数量急剧增加,成为亟待解决的城市固体废弃物.其产量巨大且成分复杂,如何对它进行合理处置与利用已越来越受到人们的关注.文章分析了目前国内外剩余污泥处置与利用现状,综述了近期污泥处置与利用的发展趋势,指出充分考虑安全性的前提下可优先将污泥土地利用和农用,使污泥资源化,促进农业的发展.  相似文献   

17.
城市污水处理厂污泥的资源化利用研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
作为城市污水处理厂的副产物,城市污泥产量巨大且成分复杂,如何对它进行合理利用已越来越受人们关注.根据目前我国城市污水处理厂污泥处置的实际情况,阐述了城市污水厂污泥处置应该遵循污泥处理处置工程必须与污水处理工程同步规划、同步建设、同步投产、同步运行和坚持污泥减量化、稳定化、无害化、资源化的原则,介绍了污泥处理处置的方法,其中污泥资源化包括污泥农林利用、环保材料、建材利用、污泥的高温堆肥以及其他综合利用等,并指出污泥资源化是污泥处置的最终目的.  相似文献   

18.
污泥处置与资源化研究现状   总被引:11,自引:0,他引:11  
介绍了国内外污泥处置的现状,提出了污泥资源化的一些途径,并指出污泥资源化是污泥处置的主要发展方向。  相似文献   

19.
简述了常州市污泥的处置现状及存在的问题。结合当前国内外污泥的处置技术及发展趋势,在对污泥特性分析的基础上,针对污泥出路问题,提出常州市今后污泥的处置方向是:城市污水处理厂污泥以土地利用为主,工业源污泥可进行填埋或焚烧处置。  相似文献   

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