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黄姜皂素生产废水混凝处理的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对黄姜皂素废水中和预处理中存在的沉淀效率低的问题,通过试验研究了PAM对黄姜皂素废水中和液沉淀效果的改善作用。试验结果表明,经过二次混凝处理可在35 min内有效降低出水浊度。初次混凝时PAM可明显改善中和液沉降性能,当投加量为0.3 mg/L时,中和液完成沉淀时间由100 min下降到15 min,但上清液仍较浑浊;为降低上清液的浊度,对中和废水进行二次混凝试验,确定了最佳沉淀时间为20 min,混凝剂最佳投加量为8 mg/L,在最佳沉淀时间、混凝剂投加量下初沉废水的浊度去除率为82%。 相似文献
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活性污泥法是污水处理采用最普遍的方法,运行中最大的问题是污泥膨胀。分析总结国内外的研究成果,主要介绍污泥膨胀的类型、引起膨胀的原因和控制措施,并对今后的研究方向进行了展望。 相似文献
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研究了化学氧化法处理黄姜皂素废水生化处理出水的脱色效果,考察氧化剂种类、投加量、pH值及接触氧化时间对脱色效果的影响。结果表明:常温时处理后出水色度指标均可达到国家行业标准,且最佳条件下次氯酸钠较双氧水具有更好的脱色效果,次氯酸钠处理成本也相对较低。 相似文献
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采用SBR好/缺氧工艺,考察了好氧饥饿对于丝状菌膨胀污泥中硝化细菌活性及污泥性能的影响。结果表明,14 d的好氧饥饿过程(无外加底物,保持曝气)中,氨氧化细菌(ammonia-oxidizing bacteria, AOB)表现出更高的饥饿敏感性,其好氧衰减速率[(0.42±0.06)d-1)高于亚硝酸盐氧化菌(nitrite-oxidizing bacteria, NOB)的好氧衰减速率[(0.34±0.05)d-1]。恢复阶段初期,系统出现了明显的亚硝酸盐积累现象,这主要归因于AOB具有在环境发生改变时做出快速反应的能力,具体体现在AOB较NOB具有更高的活性恢复速率上。此外,好氧饥饿能够快速杀死丝状细菌,迅速改善膨胀污泥的沉降性能,使污泥的SVI由170 ml·g-1快速下降到30 ml·g-1。胞外聚合物(extracellular polymeric substances, EPS)和溶解性微生物产物(soluble microbial products, SMP)能够相互转化,并为饥饿污泥提供一定的碳源和能源,保证了细菌在饥饿环境中长期的细胞维持。 相似文献
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污泥膨胀现象在全球污水处理厂普遍存在,已成为制约活性污泥工艺发展的重大难题之一。通过研究王新庄污水处理厂的进水水质、污泥负荷、溶解氧等数据,找出了引起污泥膨胀的原因。通过调节泥龄、污泥负荷、溶解氧等措施,成功地控制了污泥膨胀。 相似文献
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洛阳石化PTA废水生物处理系统中活性污泥长期处于膨胀状态,严重影响系统的正常运行.对洛阳石化PTA废水生物处理流程的进水水质、容积负荷、污泥负荷以及氮磷质量浓度、生物相进行调查与分析.结果表明,PTA进水COD在1862-7568mg·L-1,之间,波动幅度很大;一级生化池常超负荷运行,而二级生化池负荷过低,各流程负荷失衡.进水氮组成中主要为NO3-N,质量浓度为80-165mg·L-1,经过一级生化处理后,硝酸盐几乎完全被反硝化,不能被微生物利用;而NH4+-N质量浓度仅25-42mg·L-1,进水磷约0.1-0.3mg·L-1.从C/N/P比来看,微生物生长所需氮磷浓度明显不足,这是引起污泥膨胀的主要原因.上游来水水质不稳定,特别是其中的有机胺类物质(环己胺),对下游生物处理系统造成冲击,并产生严重的跑泥现象. 相似文献
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电石渣浆废水处理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用硫酸亚铁化学絮凝沉淀和臭氧氧化工艺处理电石渣浆废水的试验结果表明,通过化学絮凝沉淀,电石渣浆废水硫化物(S2-)由(900~1100)mg/l降为(2.0~3.6)mg/l,CODcr由(1900~2200)mg/l降为(150~200)mg/l,再经臭氧氧化后,废水CODcr总去除率为97%,硫化物总去除率可达到99.9%,使出水CODcr和硫化物达到一级排放标准。 相似文献
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针对焦化酚氰废水传统的治理技术中存在的问题,提出了新的焦化酚氰废水治理方案,主要由传统的废水治理后外排,转变为治理后回用,并介绍了已投用的采用新废水治理试验系统的焦化厂的情况,对60万t/a焦化厂,可节约稀释用工业水30万m3/a,并可回用废水约17万m3/a,有较好的经济效果和环保效果。 相似文献
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废酸废水对环境污染很大,排放前的处理非常重要。综述了废酸废水的处理的重要性以及废酸废水的处理方法,并对各种方法进行了详细介绍。废酸的处理方法主要有:浓缩法、萃取法、氧化法和结晶法;浓缩法又包括高温浓缩法和低温浓缩法。废水的处理方法主要有:物理处理法、化学处理法、生物处理法和生物接触氧化法;还介绍了废酸废水处理技术的发展现状,并提出了目前的主要研究趋势。 相似文献
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介绍了三聚氰胺装置废水处理系统的工艺原理和工艺流程;分析和论证了废水引出位置、处理负荷和相关外部接口的配置;提出了高压水解、废水汽提、热量回收的最佳操作数据,对废水处理系统的生产运行指标和经济效益进行了评估;对运行中存在的问题进行了改进。结果表明,废水处理后精制水总氮<50×10-6,COD<50×10-6,pH值为6~9,投资回收期为13年。 相似文献