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相似文献
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1.
针对高浓度山梨酸废水具有有机物浓度高、难降解的特点,从优化厌氧生化处理入手,设计了厌氧-生物接触氧化法的工艺路线进行实验研究.结果表明,经5d厌氧处理后,BOD/COD值由0.17提高到0.28,再配合12h生物接触氧化处理,使COD从7.00×103mg/L左右降至1.58×103mg/L,COD平均总去除率达77.4%.并对生物接触氧化段填料进行了优选与研究.  相似文献   

2.
本研究采用驯化后的生长在醛化维纶软性填料上的自然菌以接触氧化法对硝铵炸药废水进行生化处理。处理后,毒物TNT去除率达90%以上,COD去除率达80%以上。工艺流程简单,费用较低,为硝铵炸药废水的处理提供了实用的方法。  相似文献   

3.
采用UASB+生物接触氧化处理中药废水,研究启动驯化过程中反应器的有机物降解特性。结果表明,启动驯化阶段好氧生物接触氧化池具有较强的抗冲击负荷能力,驯化完成后厌氧UASB具有较高容积负荷、生物接触氧化池对有机物去除率较高。并且,当UASB-生物接触氧化组合工艺HRT为24 h、进水COD稳定在1 500~3 500 mg/L时,出水COD在80 mg/L以下,COD去除率达96.24%,中药废水COD能稳定达标排放。  相似文献   

4.
生物接触氧化法处理富马酸废水   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用好氧生物膜接触氧化法处理富马酸废水,用盾式纤维填料作为生物的支持物,研究生物降解富马酸的原理和不同工艺条件对富马酸废水降解的影响.实验结果表明,富马酸的降解符合一级反应规律,最佳的反应气水比为16,控制水力停留时间为8h.当富马酸废水COD和BOD,分别增至l800mg/L和520mg/L时,处理后的废水的COD约为216mg/L,BOD,约为114mg/L,BOD,与COD的比值为0.53.在反应器容积负荷提高到原来的7.6倍,运行40h后,COD去除率约可恢复到70%,表明生物膜接触氧化反应器具有较大的缓冲能力,其抗冲击负荷能力较强。  相似文献   

5.
利用投菌法技术,采用水解-流化床-接触氧化工艺处理高浓度利福霉素废水,结果表明COD去除率在96%以上,各项指标达到国家GB978-1996排放标准。  相似文献   

6.
光合细菌处理高浓度制革废水的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
该文提出采用三级内装软性纤维填料的生物接触氧化槽连续处理工艺,利用光合细菌对制革废水中的高浓度有机废水进行处理。通过试验,确定的工艺条件为进水COD浓度8000kg/L左左,接种活性污泥进行24h可溶化处理,白天自然为光照、夜间人工光照或黑暗,间歇曝气造成瘘性好氧条件(DO0.5-20mg/L),PSB处理时间为72h,连续处理小试结果COD和S^2-的平均去除率分别为90.4%和98.0%,BO  相似文献   

7.
通过对啤酒工业废水进行生物接触氧化法处理试验,探讨了废水停留时间、废水进水浓度及气水比对废水处理效果的影响,对有效利用生物接触氧化法处理啤酒废水提供了理论依据。  相似文献   

8.
主要探讨生物接触氧化法对医药废水处理的效果。通过分析得出以下结论:生物接触氧化法对于水质水量的骤变有很强的适应能力;对于化学需氧量(COD)和氨氮的去除率高、抗冲击能力强、出水水质稳定,排放的各项指标均达到排放要求。该方法对于COD的平均去除率达94%以上,氨氮去除率达99%。  相似文献   

9.
本试验采用生长在醛化维纶软性填料上的驯化自然菌,对南京发酵厂(由豆制品废水生产食用酵母后)的二次废水进行厌氧消化处理。处理后,COD去除率达70%,回收沼气中CH_4占气相组成60%,废水PH值由4~5变为7.2~7.5;为高浓度有机废水的处理提供了节约能源的有效前景。  相似文献   

10.
研究了将O-A-O处理工艺和活性炭H.S.B菌种生物处理法相结合的处理高浓度焦化废水的新工艺,该工艺利用该菌种中的好氧菌、厌氧菌在曝气和厌氧工艺阶段中发挥的不同作用使废水得到处理。结果表明,COD为7440mg/L的焦化废水经过6h的初次曝气SBR工艺处理后,废水的COD去除率可达到47%。24h的厌氧SBR工艺处理后废水的COD去除率为78%。最后经过32h的二次曝气SBR工艺处理后,最终出水的COD为492mg/L,总的去除率达到94%。该工艺具有运行成本低和COD去除率高的特点。  相似文献   

11.
啤酒废水是一种高浓度的有机废水,文章主要针对啤酒废水的处理,采用了国内外广泛采用的厌氧—好氧联合工艺技术.其中厌氧过程采用了UASB反应器(上流式厌氧污泥床反应器),其结构简单、处理效果好.BOD、COD的去除率可达86%以上.好氧过程则选用生物转盘,其运行简单、易于管理,BOD、COD去除率可达72%.啤酒废水最终经过此处理工艺,达到出水水质要求并安全排放,以免影响环境.  相似文献   

12.
本文研究了混凝,厌氧酸化,生物接触氧化一体化反应器处理造纸制浆含氯漂白废水,在水力停留时间为15h时,整个系数CODcr总去除率达88.1%,BOD5去除率达81%,AOX去除率达98.4%,毒性值去除了92%,絮凝单元去除的主要是大分子氯代有机物,厌氧单元通过还原脱氯及酸性水解,氯代有机物得到了基本的去除;好氧单元对COD有较高的去除率,红外光谱的分析结果表明:废水中既有木素又有纤维素和半纤维素,虽然漂白废水厌氧处理效果不如好氧处理,但厌氧,好氧联合处理可有效地提高其处理效果。  相似文献   

13.
EM生物接触氧化反应器启动过程试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以啤酒废水为例,讨论了不同填料、不同接种污泥对有效微生物群(EM)生物接触氧化反应器挂膜和启动过程的影响.结果表明:生物接触氧化工艺中使用EM能够缩短反应器的启动时间,提高启动阶段的处理效果;陶粒填料和EM原液接种方式的采用有助于生物接触氧化反应器中EM菌群多种微生物的生长和繁殖,能促进EM接触氧化工艺挂膜和启动的成功.  相似文献   

14.
容继 《科技信息》2011,(20):I0296-I0297
本文采用混凝沉淀-水解酸化-生物接触氧化组合工艺处理包装印刷废水,取得了很好的处理效果,其对废水中COD、SS、色度等污染指标的去除率均在95%以上。  相似文献   

15.
炼油废水处理中生物膜活性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以新型高效填料固定微生物 ,用生物接触氧化法处理难降解的炼油废水。通过观察废水中NH 4- N的去除情况 ,发现废水中存在一些物质抑制硝化细菌的活性。实验还发现在 COD≥ 50 0mg/ L的废水中 ,生物膜内异养细菌并不影响硝化细菌的代谢。最后用生物接触氧化工艺高效且稳定地同时把废水中 COD和 NH 4- N去除了 ,负荷较现场分别提高 2倍和 15倍以上  相似文献   

16.
生产7-ACA(头孢菌抗生素中间体)过程中排出的废水,是一种难生物降解的高浓度有机废水。实验采用Fenton氧化和Fe/C微电解两种方法预处理此类废水,通过正交和单因素实验确定其最佳工艺条件并对比二者的处理效果。结果表明,Fenton氧化法对COD去除率为46.1%,处理后废水的ρ(BOD)/ρ(COD)提升至0.36,反应时间为1h;Fe/C微电解法对COD去除率为44.7%,处理后废水的ρ(BOD)/ρ(COD)提升至0.43,反应时间为1.5h。  相似文献   

17.
生物接触氧化、厌氧、兼氧等水处理工艺以其有机负荷高、处理效果好、污泥少、占地小等优点得到了广泛应用,作为生物接触氧化法的主体、供微生物栖息的载体即水处理填料也得到了相应的发展:软性填料、半软性填料、弹性填料、各种组合填料等10多种专用填料相继开发生产并得到广泛的应用。不同的废水、不同的处理工艺优化组合不同的填料,受到工程技术人员及广大用户的好评,但它们都必须固定在填料支架上。根据初步统计,填料支架的投资约为填料本身费用的1—2倍,这无疑给填料的应用增加了困难。研制一种  相似文献   

18.
为了寻求有效处理高浓度难降解制药废水及工业有机废水的方法,采用以聚丙烯拉西环为填料的上流式污泥床一过滤器复合式厌氧反应器处理生产病毒唑的制药废水.试验结果表明:当水力停留时间为6.910h,进水COD质量浓度为7000 mg/L、有机负荷达25.05 kg/(m3·d)时,COD去除率可达72.8%,出水COD质量浓度为1900 mg/L左右,同时,填料上生物膜对COD的去除率为32%~47%,且能截留大量污泥.  相似文献   

19.
微电解-UASB-生物接触氧化处理费托合成工段废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用微电解—UASB—生物接触氧化串联工艺对油品合成工段产生的高浓度有机酸性废水进行了研究。结果表明,微电解预处理有效地降低了废水酸度和CODCr,为后续生化处理创造了条件;后续UASB厌氧生化法、生物接触氧化法对CODCr的去除率分别达到76%、90%以上。试验表明,该工艺具有较好的可行性。  相似文献   

20.
对活性炭纤维(activated carbon fiber, ACF)进行了热氧化改性处理,并将经过改性处理的ACF用作软填料,考察了其在接触氧化法中对模拟酱油废水的处理效果。实验过程中,对填料表面的生物相进行了镜检分析,并利用扫描电镜(SEM)对挂膜成功后的填料表面进行了观察分析,对酱油废水中CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP的去除效果进行了连续监测分析。结果表明:ACF填料有较好的生物相容性,表面生物相长势良好;在DO 2~4mg/L、HRT 4~8h的条件下,CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP的平均去除率分别在60%、95%、70%、20%、30%以上。  相似文献   

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