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151.
152.
MBR与二段式SBR处理酱油废水的对比分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过MBR与SBR处理酱油废水对比分析发现,MBR的出水COD优于二段式SBR,而二段式SBR+气浮出水COD优于MBR. SBR工艺对色度基本没有去除作用. MBR出水色度低于两段式SBR+气浮工艺.以日处理水量400 m^3的现场工程为例,对SBR和MBR的工程总投资和运行费用进行了对比分析,MBR的运行费用比SBR低22%. 但MBR的制水成本较高,使其难以推广应用.随着自来水费与排污费的提高、膜组件价格下降及寿命延长,该技术会有更快的发展. 将MBR与SBR工艺进行组合,是解决MBR现存问题的有效途径.  相似文献   
153.
针对中等含氮废水的处理进行了SBR法脱氮的研究.试验结果表明:在COD/N为5.5~7,溶解氧为2.5 mg/L时系统处于最佳运行状态.亚硝化状态与温度的变化表现出了一定的相关性.在反应器中存在着复杂的脱氮途径,实现了亚硝酸型同步硝化反硝化(SND)工艺,并且存在明显的好氧反硝化菌的脱氮作用.  相似文献   
154.
介绍了目前废水生物处理的几种新工艺,对AB工艺、CASS工艺、SBR工艺和LINPOR工艺的工艺流程、工艺特点、使用条件、应用情况及发展前景进行了分析。指出提高处理效果,减小设备投资和运行管理费用。提高工艺的适应能力和减少污水处理厂的占地面积仍是废水处理工艺改革的关键。废水的生物处理新工艺符合当前人类日趋增强的环保意识的要求,我国应重视其研究和推广。  相似文献   
155.
两级SBR工艺处理小城镇生活污水研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用两级 SBR (sequence batch reactor)工艺处理小城镇生活污水 ,试验结果表明 ,先通过 SBR1反应器对污水起到了平衡、均化作用 ,再通过 SBR2反应器实现了污水的脱氮除磷 .试验出水 ρCOD(铬法 )浓度为 2 1~ 43 mg· L-1,去除率达到 85 %~ 93 % ;出水ρ(N) (N为氨态氮 )为 3 .3~ 9.5 mg· L-1,去除率达到 65 %~ 81 % ;出水ρt(P)为 0 .3 2~ 0 .63 mg· L-1,去除率达到 87%~ 95 % .  相似文献   
156.
垃圾渗滤液处理中SBR法脱氮研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
简介了污水脱氮等技术的进展;以深圳市下坪垃圾填埋场渗滤波为对象,在SBR设备中进行了渗滤液同步硝化反硝化的研究,分析了COD,D0,NH3—N对同步硝化—反硝化所产生的影响。结论表明,同步硝化—反硝化进行的程度与溶液中氨氮浓度呈反比关系,而与COD浓度及氨氮浓度的下降速度成正比。  相似文献   
157.
生物法与化学生物法除磷比较   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
用人工配制水样进行生物法与化学生物法除磷比较实验。生物法采用SBR工艺,化学生物法采用在SBR系统中添加Ca^2 的方法。实验表明,化学生物法除磷效果优于生物法,尤其适用于处理PO4^3-较高的废水。  相似文献   
158.
采用SBR工艺对沈阳市的城市污水进行生物脱氮除磷处理,其工艺运行模式:进水0.05h,搅拌0.95h,曝气3.5h,沉淀1h,排水0.05h,待机0.45h;测定项目:进出水的COD,TN,TP,PH;曝气池中污泥的MLSS,SVI及一个运行周期(6h)内的COD,TN,TP.结果:当MLSS值为1330~3009mg/L时,出口COD值0~34mg/L,去除率为67.62%~100%;TN浓度0.6~1.7mg/L,去除率95.44%~98.59%;TP浓度0.4~2.95mg/L,去除率为32.8%~88.5%.  相似文献   
159.
居住区小型污水处理论析   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着城市建设发展,居住区环境保护、污水治理日益被重视。其污水依照排放标准的不同对处理深度和工艺有不同的要求。文章概述了居住区小型污水处理、中水回用常用的工艺及其本质,探讨了各工艺关键反应池的控制性参数。  相似文献   
160.
SBR中不同基质对好氧颗粒污泥的性状影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了不同的碳源基质(乙酸钠、葡萄糖、蛋白胨、淀粉)对序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor SBR)反应器中形成的好氧颗粒污泥的外观形态和特性的影响.不同单一基质条件下的SBR反应器中均可形成好氧颗粒污泥.好氧颗粒污泥的培养在其它条件维持一定时,其外观特征和性状决定于碳源基质,基质中碳氮比(C/N)值对好氧颗粒污泥的外观形态、稳定性能和活性有较大的影响.蛋白胨为基质条件下培养出的好氧颗粒污泥具有最佳的稳定性能,化学需氧量(Chemical Oxygen Demand COD)去除效率稳定在90%左右;耗氧速率为5.88 mg/(g·min),为普通污泥絮体的6倍左右;反应器污泥浓度为3.5~5.2 g/L,污泥沉降指数在55~75 mL/g之间,较好的稳定性能和紧密的颗粒污泥保证了颗粒污泥在污泥龄(Sludge Retention Time SRT)变化条件下的良好运行.其它基质中培养出的好氧颗粒污泥形态和性能差异较大,COD去除效率在90%以上.好氧颗粒污泥去除COD的过程和出水悬浮颗粒物(Suspended Solids SS)的产生过程几乎不受基质的影响.  相似文献   
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