溫度和pH值是影響污水脫氮除磷效果的2個重要因素。試驗采用連續攪拌槽式反應器(continuous stirred tank reactor,CSTR),通過對不同溫度和pH值條件下的硝化、反硝化、釋磷和吸磷反應速率的測定,總結出溫度和pH
比較好的一本講述活性污泥法設計的書籍,主要包括了氧化溝、SBR、AO、AAO等活性污泥法的計算與設計
作為有較長歷史的活性污泥法生物處理系統,在長期的工程實踐過程中,根據水質的變化、微生物代謝活性的特點和運行管理、技術經濟及排放要求等方面的情況,又發展成為多種運行方式和池型。其中按運行方式,可以分為普通曝氣法、漸減曝氣法、階段曝氣法、吸附再
活性污泥法的基本概念與流程 基本概念: 活性污泥:以具有活性的微生物為主要構成的絮狀懸浮物,易于沉淀分離, 活性污泥法:是以活性污泥為主體的污水生物處理技術。
對HCR工藝系統中活性污泥呼吸作用進行了研究,并與傳統曝氣池中的活性污泥進行了比較。試驗結果表明HCR系統污泥的好氧速率和比表面積分別為傳統活性污泥的3 倍和1.8倍,說明HCR反應器中污泥的利用率和活性更高。
培養大量厭氧污泥污泥中含以氨為電子供體的反硝化細菌。將厭氧污泥包裹于布中,制成無數小球,懸掛在含好氧污泥的好氧反應器中。因小球粒度較大,溶解氧不易穿透,造成良好的缺氧、厭氧環境,好氧反硝化脫氮效果良好。脫氮速率達到8.8~12.4mg/L·
本文主要講述了活性污泥法的工藝運行參數在實際應用中的理解和控制方法,揭示了一些書面定義和觀點與實際應用時情況不相附的原因,提出了各控制參數與其它因素的關系及相關方面的一些綜合分析思路,以期對運行管理會有一定的參考作用。
活性污泥法的工藝控制就是通過各工藝參數的控制來實現的,有些運行參數的控制要求還因污水處理要求和運行模式而異,只有正確理解各運行參數的涵義,了解不同工藝及相同工藝下不同運行模式的控制要求,才能通過科學管理,在水質處理條件和環境發生變化時,充分
活性污泥法污水處理廠的生物泡沫現象會影響污水處理系統的操作、運行和出水水質,泡沫的產生主要和各種絲狀菌和放線菌有關。
用序批式活性污泥法,可省略初次沉淀池和二次沉淀池。使活性污泥法的設施組成簡單化和養護管理易行。為此,該法主要適用于小規模處理場,由于部分附屬設備的改善,有可能作為標準活性污泥法處理設施處理初期水量的對策。
介紹了采用射流曝氣來供氧的活性污泥法處理印染和襯布廢水的情況。主要介紹了試車中發現的問題、時原設備及工藝流程進行的改造、培菌過程及主要控制參數, 并對改造后的調節池的凈化作用進行了分析說明, 論述了運行過程中出現的異?,F象及采取的措施。
介紹了間歇式活性污泥法(SBR法)處理制革廢水的工程概況及工程調試和試運轉情況,認為 SBR法的特殊運行工序是適合處理制革廢水的。
采用馴化活性污泥法與水解酸化一好氧法兩種方案生物處理棉漿粕稀黑液的平行對照試驗表明,馴化活性污泥 可有效地去豫稀黑液中易生物降解的有機物。當稀黑液COD進水濃度3 000-4000 mg/L范圍內,CO D負荷1.8-2 0 k m 3·d
考察了不同階段運行時間的設置、水力停留時間、溶解氧濃度和污泥齡條件下,一體化活性污泥法除磷脫氮的規律。結果表明,將系統控制在適宜的條件下,出水NH3-N可達到污水綜合排放一級標準。提出了后續研究中改善除磷效果的措施。
采用塔式曝氣活性污泥法進行了啤酒廢水的處理研究。結果表明,塔式曝氣活性污泥法可有效處理啤酒廢水。且整個系統具有較強的抗沖擊負荷能力。
:將二沉池一維通量模型與反應池活性污泥 2 號模型(ASM2)耦合,建立了活性污泥過程模型.模型應用于重慶某污水處理廠,結果表明, 該模型可以較好地對出水中 COD、SS、TN 及 TP 進行模擬.針對該污水處理廠現行運行條件,分析了影響活
污水處理廠活性污泥法 工藝流程 及 簡介 課程設計 包括 圖 過程 功能 尺寸
隨著工業的飛速發展和人口的不斷增加,能源,資源和環境等問題日趨嚴重,近30年來,能源的短缺變的突出。采用傳統的好氧生物處理方法處理廢水要消耗大量能源,發達國家用于廢水的能耗已占到了全國總電耗的1%左右。廢水好氧生物處理方法的實質是利用電能的
某酒精企業污水處理場處理經由酒精蒸發工藝排出的二次蒸汽冷凝水及事故排放的部分離心清液兩股廢水。平均水量為405 m3/d,平均溫度為50℃左右,pH值為3.6,原液COD約為8000mg/l ,SS為1600mg/l
利用UASB-活性污泥法處理可樂生產廢水。工程運行結果表明,在進水COD、BOD、SS的質量濃度分別為2800、1422、870mg/L時,經該工藝處理后,廢水中COD、BOD和SS總總去除率可分別達到98.6%、99.2%、94.8%以上
采用UASB反應器處理活性黑KN—B,研究了水力停留時間(HRT)、碳源組成及濃度等因素對廢水處理效果的影響,考察了反應器對該廢水可生化性降解的作用。試驗結果表明:反應器的最佳HRT為24h,當HRT小于24h時,廢水的COD去除率顯著降低
本標準規定了采用膜生物反應器法的污水處理工程工藝設計、主要工藝設備和材料、監測與控制、施工與驗收、運行與維護的技術要求
本文就啤酒廢水處理過程中厭氧顆粒馴化過程及微生物群落等進行光學顯微鏡和掃描電鏡跟蹤觀察和研究。結果表明,厭氧序批式反應器(Anaeroibc Sequencing Batch Reactor.ASBR)在處理啤酒廢水過程中,厭氧顆粒污泥的形
介紹了厭氧膨脹顆粒污泥床(EGSB)反應器的特點和工作原理,綜述了 EGSB 反應器在低溫低濃度廢水、高濃度有機廢水和含有毒物質的工業廢水處理方面的研究,以及在厭氧脫氮和生物制氫新研究領域的研究情況,最后提出了 EGSB 反應器的研發方向。
采用UASB反應器處理活性黑KNB廢水研究了水力停留時間HRT 碳源組成及濃度等因素對廢水處理效果的影響考察了反應器對該廢水可生化性降解的作用試驗結果表明反應器的最佳HRT為24 h 當HRT小于24 h時廢水的COD去除率顯著降低而BOD