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41.
SBAR中培养条件对好氧颗粒污泥特性影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
采用气升式间歇反应器研究了好氧污泥颗粒化过程,分别考查了厌氧颗粒污泥和活性污泥为接种污泥时好氧污泥颗粒化过程及其特性的不同,并且分析了循环时间为4 h和12h时好氧颗粒污泥的菌群形态和粒径分布.实验结果表明:活性污泥接种形成的好氧颗粒污泥相对密度达1.025,含水率96%,而厌氧颗粒污泥驯化形成的好氧颗粒污泥相对密度为1.008 7,含水率98%;在4 h循环时间下,颗粒粒径主要在1.5~2.0 mm,杆菌为优势菌,而在12 h循环时间下,颗粒污泥粒径主要分布在1.0~1.5 mm,球菌为优势菌.  相似文献   
42.
针对小城镇污水的特点,分析了丝状菌在污水处理中的作用,阐述了膜生物反应器-MBR在污泥膨胀情况下的运行状况。  相似文献   
43.
根据污水处理过程的实际需要,在国际公认的活性污泥模型ASM1模型的基础上,获得了能够反映污水处理系统出水水质的简化模型.利用LabVIEW软件平台,开发出了基于该模型的污水处理过程动态特性的仿真系统.系统具有反映污水处理过程动态信息量大、直观性好、人机交互方便等特点.通过对污水关键水质参数COD、BOD5、SS进行仿真,证明了该仿真系统的有效性.  相似文献   
44.
氯化法钛白粉生产过程中 ,收尘器内每天产生 1 2— 1 4吨的收尘渣 ,这些废渣在空气中潮解形成烟雾 ,遇水大量溶解形成水溶液 ,均对环境造成严重污染 ,另外日益增多的废渣的堆放场地无法解决 ,据资料介绍国外有的采用钻井深埋的处理方式 ,而国内采取用水直接冲洗或先用石灰搅拌后再用水冲洗的方式 ,这些方法都存在潜在的污染 ,不能从根本上解决问题 ,因此国内外并无好的成形技术处理这些废渣。本文介绍的采用焙烧的方法处理氟化收尘渣在国内处于领先地位 ,可使 80 %以上的氟化物转化为无污染的氯化物 ,节省占地面积 ,每年还为企业节约处理费近 1 0 0万元。  相似文献   
45.
传统活性污泥法污水厂增加脱氮功能的研究   总被引:16,自引:0,他引:16  
我国现有的传统活性污泥法污水处理厂能去除COD和BOD等碳素污染物 ,而往往不具备脱氮能力 ,因此其出水是水体氮素的重要污染源 .介绍的在中试研究基础上的传统活性污泥法投料AO脱氮新工艺 ,能使传统活性污泥工艺在保持较高BOD和COD去除率的同时 ,具有良好的脱氮功能 .研究表明 ,新工艺中试运行稳定 ,出水水质优于国家排放标准 ,对COD和氨氮的平均去除率分别为 88%和 73% .  相似文献   
46.
尿素包合法浓缩豆油脱臭馏出物中生育酚   总被引:4,自引:0,他引:4  
为了有效地回收豆油脱臭馏出物中富含的活性物质——生育酚,选择尿素包合的方法、该方法可以通过尿素对豆油脱臭馏出物中饱和脂肪酸的包合作用,除去饱和脂肪酸,使得生育酚浓度得到提高.研究了尿素用量、甲醇用量、冷析温度和冷析时间对包合效果的影响规律,并对影响因素进行了优化试验.优化试验确定的最佳包合条件为:浓缩20g大豆油脱臭馏出物需尿素60g、甲醇350m1、冷析温度5℃、冷析时间10h,可使α-生育酚纯度提高5倍多,而回收率可保持85%以上,达到了较为理想的浓缩效果.  相似文献   
47.
腐蚀电池法强化后续生化工艺处理印染废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
从腐蚀电池反应的基本原理出发,以腐蚀电池反应中的溶铁量作为外部监控指标,来探求腐蚀电池反应的最佳工艺条件。以循序间歇式活性污泥法(SequencingBatchReactor,SBR)为主体处理方法,在对比SBR法和腐蚀电池法-SBR法处理印染废水降解效果的基础上,重点考察了腐蚀电池对后续生化工艺的影响。研究表明,腐蚀电池法不仅提高了废水的可生化性,而且强化了后续生物处理中的活性污泥,使得腐蚀电池-SBR法在COD、色度去除率上明显高于SBR法。  相似文献   
48.
简述了沸石的种类及其性能,介绍了SBR法的基本原理及工艺流程,重点探讨了沸石在SBR法应用中的有关问题。  相似文献   
49.
薛家湾污水处理厂工艺改进方案可行性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
薛家湾污水处理厂现有工艺主要存在的问题是出水水质差且污泥浓缩困难;各单元处理之间,设备、构筑物之间的不匹配现象突出,个别单元处理效率低,损耗大;当地严重缺水而处理水外排造成巨大浪费.针对这种情况,提出气浮-水解-活性污泥法加储水库工艺、A-B法加储水库工艺等两种方案作为本工艺改进方案,并重新选择配套设备,进行可行性的分析和比较,预期取得巨大的环境、社会和经济效益.  相似文献   
50.
采用超声波处理活性污泥,利用其释放出的有机质作为电子供体.摇瓶实验表明,喹啉的生物降解速率与处理或未处理的污泥量成正比,将25%未处理污泥和75%处理过的污泥混合用于降解喹啉时,喹啉的降解速率最快.在此过程中,处理的污泥主要起着电子供体的作用,而未处理的污泥主要起着生物催化剂的作用.对喹啉生物降解过程进行电子平衡计算,结果表明,18 m L处理污泥的上清液作为电子供体相当于3.65 mmol/L草酸的作用.  相似文献   
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