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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
随着城市化进程的推进和现代工业的发展,污染物排放日益加剧,人们对污水处理工艺提出了更高要求。以悬浮生物填料为依托的生物膜工艺兼有传统流化床和生物接触氧化池的优点,能够提高反应器中生物量、使生物相更丰富、提高泥龄、减少污泥产量和减小反应器占地面积。悬浮生物填料的性能是影响系统处理效率的重要因素之一。因此,研制性能卓越的悬浮生物填料对强化生物膜反应器的功能和提高生化处理效率有重要意义。  相似文献   

2.
印染废水是重要的水体污染源,具有水量大、有机污染物浓度高、色度深、酸碱浓度变化大等特点。生物接触氧化法是目前应用较为广泛的生物膜工艺之一,它利用填料上的生物膜来进行有机物、氨氮等污染物的降解,但是随着印染行业的不断发展,单纯的生物接触氧化法不太适合印染废水的处理。本文针对生物接触氧化的工艺特点和印染废水的性质,分析了生物接触氧化法的组合工艺在印染废水中应用情况,并讨论了今后的发展方向。  相似文献   

3.
悬浮填料床处理城市污水的中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
用悬浮填料床对城市污水进行生物处理的中试研究,结果表明,在气水比2.0和水力停留时间2.7小时条件下,悬浮填料床对城市污水中的氨氮和CODCr等污染物有良好的去除效率.  相似文献   

4.
近年来的研究结果表明,通过向传统SBR污水处理工艺投加生物悬浮流化填料或腐殖土等生物活性填料,利用复合生物处理技术,在创造系统内生物附着载体的环境条件下,增加和丰富了生物量及各种微生物菌群的种类,改善了活性污泥的生物性能,构成相对稳定的固着式生长和悬浮式生长的复合生物处理体系,可明显提高COD、氨氮、总氮、总磷的去除率,增强SBR的除污效果,并可避免污泥膨胀问题的出现,进而提高处理系统的净化效率及出水水质。采用这种技术方法,操作简便易行,对于进一步提升SBR的污水处理效能具有重要的作用和较高的研究价值,是一种有广阔研究应用前景的污水生物处理技术。  相似文献   

5.
作为一种新型技术,生物膜处理技术具有十分突出的优点,然而在处理有机废气的过程中,其依然面临诸多的问题。人们必须筛选出能高效降解各种恶臭有毒气体的优势菌种,从而缩短反应启动时间,加快生物反应进程,提高处理效率。本文分析了生物膜处理有机废气的工艺技术与应用,并论述了其处理装置的作用机理,以期促进生物膜技术更好地应用在有机废气处理中。  相似文献   

6.
在水温为15℃,初曝区、好氧区溶解氧(DO)浓度分别为1.5 mg/L、4 mg/L,悬浮填料填充率为50%的条件下,本试验采用人工接种挂膜启动O+A/O-MBBR一体化装置,研究其挂膜启动过程。结果表明,运行至35 d,系统对化学需氧量(COD)、氨氮的去除率分别为93.06%、87.87%,生物膜量稳定在20 mg VSS/g填料左右,成功实现了O+A/O-MBBR一体化装置的微生物驯化培养。  相似文献   

7.
生物滴滤是常见的臭气处理工艺,在填料表面形成一定厚度的活性生物膜,是生物滴滤塔启动运行的关键条件。本文从生物膜的形成机理出发,分析了不同填料的特性,提出填料对生物挂膜的影响主要表现为持水特性和孔隙率;对比不同挂膜方法,探讨了快速排泥-直流通气挂膜、循环液循环挂膜和间歇性曝气挂膜对挂膜的影响。  相似文献   

8.
美国莫必斯公司开发的把废旧软质聚氨酯泡沫塑料粉化后作为泡沫填料的技术 ,商业化应用已有 2年。据称 ,有 2 5个泡沫厂与它合作 ,采用泡沫粉为填料每年生产约 2万吨泡沫。最近该公司与美国陶氏化学公司签订了技术开发协议 ,包括开发新工艺、设备、聚氨酯中间体以及配方技术 ,以推广莫必斯的废旧聚氨酯泡沫再生工艺 ,并进一步开发提高体系性能并降低泡沫生产成本的技术 ,如增加泡沫粉填料用量。该公司开发的技术包括 :室温下把聚氨酯废泡沫碾成非常细的粉末 ,再在新泡沫塑料的生产过程中被当作填料掺进去 ,代替部分新鲜原料 ,降低成本。掺入…  相似文献   

9.
当前,生物膜法是一种好氧型生物污水处理工艺,广泛应用在工业废水和城市污水处理中。生物膜法由生物滤池工艺、生物转盘工艺、生物接触氧化法工艺和生物流化床法工艺等组成,本文对其进行了深入研究。与活性污泥法比较,生物膜法具有独特的优势,如运行管理方便、加快城市发展、运行稳定良好等,对氮、磷及一些重金属具有良好的去除效果。  相似文献   

10.
莱钢现有的焦化废水经生化处理后COD等指标很难达到排放标准,随着干熄焦装备的投入使用及节能减排要求力度的不断加大,焦化废水面临着如何处理的难题。针对这种情况,对目前国内外有关焦化废水处理技术的研究与分析,结合实际情况,开发出一种新的焦化废水深度处理工艺,即采用生物脱氮与MBR、三相催化氧化处理相结合工艺,使处理后的水作为循环冷却水使用。  相似文献   

11.
以某化工园区污水厂生化沉淀池出水为试验对象,本文分别研究了芬顿、臭氧、催化臭氧、芬顿-BAF、臭氧-BAF、催化臭氧-BAF等几种工艺对生化沉淀池出水的处理效果。试验发现,生化沉淀池出水SS浓度较高,静置沉淀后COD可大幅下降。几种处理方式对生化出水的色度、COD、TOC都有一定的处理效果,但催化臭氧-BAF组合工艺处理效果要优于其他几种处理方式。  相似文献   

12.
李志杰 《科学决策》2008,(10):52-52
本文综述了经过活性污泥法、生物膜法和湿地系统改良的污永生物处理的先进工艺,并分析了各个改良工艺的自身的优势,充分了解和掌握污水处理工艺流程,选择适合自身的污水处理工艺,提高污水处理、回收和利用的效率,实现水资源环境的可持续发展。  相似文献   

13.
本项目以无机陶瓷膜支撑体及陶瓷膜的工艺技术为基础,结合我所现有的辊棒生产技术与装备,通过产学研联合工程模式,实现无机陶瓷膜微滤膜管的工业化规模生产,以及利用陶瓷膜管制备成套过滤设备,将该项成果产业化。本技术采用悬浮粒子烧结法制备陶瓷膜,工艺简单,投资小,适于工业化生产;产品定位于食品饮料、生化制药及化工、环保等领域的高精度过滤处理。  相似文献   

14.
通过在原水解酸化池中安装弹性填料,将CASS池剩余污泥回流至水解酸化池等改良措施,本研究采用改良型水解酸化池-CASS-絮凝沉淀组合工艺处理含高比例工业废水的污水。运行结果表明,改良型水解酸化池显著提高了废水的可生化性,B/C能稳定保持在0.3以上,系统出水COD稳定达到国家一级A排放标准。Illumina MiSeq测序结果表明,变形菌门(Proteobacteria)和拟杆菌门(Bacteroidetes)是水解池污泥中的主要优势菌群,占比超过50%。在不同微生物种群的共同作用下,废水中复杂的有机污染物得以有效降解。  相似文献   

15.
针对树脂脱附液有机物浓度高、色度高、可生化性差的特征,本研究通过现场中试分别考察Fenton氧化、Fenton氧化+Ca(OH)_2混凝组合工艺处理印染废水生化尾水树脂脱附液的效果。研究发现,树脂脱附液经过Fenton氧化+Ca(OH)_2混凝组合工艺处理后,TOC和UV254去除效果均较好,TOC去除率在55%~75%,UV254去除率高于80%。同时,处理后的废水可生化性大大提高,B/C由小于0.1提高至大于0.3。经Fenton氧化+Ca(OH)_2混凝组合工艺处理后的树脂脱附液可返回至生化系统,不影响生化系统的稳定运行,实现了树脂脱附液的有效处理,对树脂技术的推广应用具有重要意义。  相似文献   

16.
人工快渗就是借助人工介质或特殊填料对污水进行快速、高效的生态学处理的工艺,具有操作简单、运行成本低、水处理效果好的优点,具有较强的应用性和适用性。本文阐述了其运行原理、去除指标、工艺流程、运行效果等,分析了其在中小城镇污水处理中的具体应用和效果,以期为相关人员提供有益启示。  相似文献   

17.
本文介绍了阿苏卫卫生填埋场垃圾渗滤液处理设施的工艺流程,并对渗滤液处理设施运行过程中各工艺单元的进出水质情况进行综合分析。同时,分析了造成生化单元处理效果差及膜组件频繁更换的原因,并对工艺流程的设计及改进方面提出建议,包括考虑增加沉砂装置、脱盐装置、优化生化段工艺参数(如碳源、碱度、有机负荷、氮磷含量是否满足要求)等。  相似文献   

18.
由于碳化钨硬度极高,具有优异耐磨性能,在耐磨领域应用极为广泛。文章通过对比传统堆焊碳化钨工艺的不足,详细介绍了碳化钨悬浮堆焊工艺,使得碳化钨颗粒能均匀分布在堆焊层中。  相似文献   

19.
焦化废水是一种典型的难降解工业废水,具有污染物浓度高、成分复杂、可生化性差、毒性大、色度高、水质波动大等特点。焦化废水含有较高的化学需氧量(COD),大部分为难降解有机物,传统的“预处理+生化处理”组合工艺无法满足中水回用要求。双膜法是由超滤与反渗透构成的组合工艺,目前已成为焦化废水深度处理的首选。深度处理后,出水完全可以达到工业回用水的要求,大幅减量化的浓水可以通过蒸发进行处理。本文结合双膜法在焦化废水深度处理中的应用,分析影响系统运行稳定性的因素,然后提出改进建议,以提高焦化废水处理效果,实现中水回用。  相似文献   

20.
随着我国城市化进程的推进,污水排放量持续增加,对水资源造成了一定的污染,城市污水处理已经成为环保工程推进的一个重要环节。如何采取高效的污水处理方法,提高污水处理效率,将污水优化为第二水资源是城市污水处理的一个重要课题。在众多的污水处理方案中,生物膜法以较低的能耗和优良的效率脱颖而出,本文分析了生物膜法的特征、优缺点及其在污水处理中的实际应用,以期为该工艺的推广提供技术支持。  相似文献   

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