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191.
讨论了优势菌生物增强SBR法在校园生活废水处理中试过程中相关参数的优化问题。得出:在实验条件下出水浊度与COD之间的关系为一条直线;将处理终点定为浊度为17 20时,色度、气味和COD值,均达到生活杂用水标准且能满足冲厕和绿化的要求,经济效益较高;当进水量为13.5m3时24h处理水量最多;温度对低浊度盥洗室废水处理影响不大;但对于高浊度生活废水的处理,冬季的处理时间要比夏季长25%的结论。 相似文献
192.
为研究紫色非硫光合细菌对于高浓度淀粉废水的处理和菌体蛋白积累效果,采用序批式紫色非硫光合细菌法(PNSB-SBR)处理高浓淀粉废水。经过两个月的运行,在进水淀粉废水化学需氧量(CODcr)浓度为5000mg/L,运行周期为48h,微好氧、恒温30℃光照条件下,出水CODcr浓度为500~1000mg/L,其去除率达到70%~90%。污泥产率Yx,s约为每kgCOD可产出0.4kg可挥发性悬浮颗粒物(VSS),菌体蛋白含量达到30%~50%,同时蛋白质产率Yp,s约为每kgCOD可产出0.2~0.4kg菌体蛋白(SCP),并呈上升趋势,系统运行稳定。结果表明,采用PNSB-SBR工艺能有效处理高浓度淀粉废水,并同时有效地积累菌体蛋白。 相似文献
193.
借助于实际工程的运行,比较了水解酸化与序批式活性污泥法(SBR)组合工艺(H-SBR)和接触氧化与SBR组合工艺(O-SBR)两套设施处理制革废水的效能。结果表明,接触氧化与SBR组合工艺能有效处理制革废水,在接触氧化HRT 24h、SBR曝气5-7h的条件下,COD和氨氮平均去除率可分别达到83%和74%,出水平均浓度分别为273和42mg/L。采用水解酸化与SBR的组合工艺对预处理后的制革废水进行处理,在水解酸化HRT 24h、SBR曝气5-7h的条件下,COD和氨氮平均去除率分别仅为70%和5%,虽然COD可降低到500mg/L以下,但氨氮高达163mg/L左右,且需配套臭气处理设施。 相似文献
194.
195.
采用SBR反应器培育形成了直径在1.2~1.4mm之间的好氧颗粒污泥,此时废水的COD降解率在90%以上;出水中硝酸盐氮值保持在5mg左右,硝化与反硝化达到了平衡.随后利用该颗粒污泥对化学制药废水进行处理,结果显示:氨氮和COD的降解率都很低;颗粒污泥发生了解体,出水变得浑浊. 相似文献
196.
随着我国经济的不断发展,对环境保护的要求越来越高,全国各地相继建成污水处理厂,但在实际运行中,自动化程度不高,而且运行效果不佳。Sequencing Batch Reacto(rSBR)为序列间歇式活性污泥法,又称作序批式活性污泥法,是一种污废水生物处理技术。在二十世纪后期被用于处理间歇排放的、水量及水质变化很大的工业污废水取得了很大成功并被广泛应用。SBR污水处理工艺需要更高的自动控制技术,所以需要对其自控系统进行需求分析。 相似文献
197.
一布四涂防水的防水材料为氯丁胶乳沥青防水涂料和无纺布。
一、工程施工准备
1、施工前,工程技术人员应结合设计及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导等技术性文件。 相似文献
198.
在不同的供氧模式下,研究了SBR法处理低碳源城市污水同步硝化反硝化(SND)过程中DO、ORP和pH的变化规律.试验结果显示,在恒定气量连续曝气反应过程中,DO、ORP和pH曲线上均出现了预示SND结束而完全硝化过程开始的折点,且经由SND过程的TN去除率随曝气量降低而增加;在恒定气量具有不同曝气百分数(AF)的间歇曝气模式下,随AF降低,DO、ORP和pH曲线上不仅没有出现折点而且均呈现趋于平直、稳定的趋势,经由SND过程的TN去除率相应增加;在恒定DO浓度连续曝气的模式下,随DO浓度从2.0 mg/L降低至0.5 mg/L时,ORP和pH值的波动变化逐渐趋于稳定且SND的脱氮效率也随之增加.通过对以上三种供氧模式下的试验结果进行分析,得出具有低AF的间歇曝气和恒定、适宜、低DO浓度范围的连续曝气两种模式,不仅有利于低碳源城市污水SND过程的稳定,而且还可节省曝气量. 相似文献
199.
随着我国城乡经济的发展,我国农村城市化的速度大大加快,大量的小城镇将迅速兴起。目前绝大多数城镇没有排水和污水处理设施,污染严重,已经影响到人民的生活和健康。未来一段时间内,我国将会集中在中小城镇建设一大批污水处理厂,本文主要介绍适合中小城镇经济实用的污水处理工艺。 相似文献
200.
为了深入研究黏性膨胀与丝状菌膨胀的异同, 采用 SBR 反应器, 系统地考察了黏性丝状菌膨胀和丝状菌膨胀状态下污泥的脱氮除磷特点。试验结果表明, 在 pH 7. 2 ~8. 0, 温度 22 ~24℃的条件下, 提高好氧阶段的溶解氧(DO) 可以保证氨氮硝化过程不受黏性膨胀的影响。对于黏性膨胀来说, 黏附在污泥表面的胞外聚合物(EPS)会使絮体内部形成缺氧微环境, 有助于同步硝化反硝化(SND)的发生。其好氧阶段的 SND 率要比丝状菌膨胀高出47. 80% , 导致黏性膨胀污泥的硝化过程易出现亚硝酸盐的积累。黏性丝状菌膨胀比丝状菌膨胀会更加恶化污泥的沉降性能, 且污泥的除磷性能也有退化趋势, 其比释磷速率和比吸磷速率较丝状菌膨胀污泥分别降低了17. 65%和25. 00% 。 相似文献