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  • 二級生物處理對比及簡評

    二級生物處理對比及簡評

    二級生物處理的優缺點,歡迎大家發言!

  • 厭氧生物處理的三個階段

    厭氧生物處理是一種高效的污水處理技術,它通過一系列復雜的生物化學過程,將污水中的有機物質轉化為甲烷和二氧化碳,同時實現能源回收和污染物減量。這一過程通常分為三個階段:水解酸化階段、產氫產乙酸階段和產甲烷階段,每個階段都有其獨特的微生物群落和代謝途徑,共同構成了厭氧消化的完整鏈條。以下是這三個階段的具體介紹。 一、水解酸化階段。污水中復雜的大分子、不溶性的有機物在細胞外酶的作用下水解為小分子、溶解性有機物,然后滲入細胞體內,水解產生揮發性有機酸、醇類及醛類等。

  • 生物泡沫的影響及處理對策

    生物泡沫的影響及處理對策

  • 厭氧生物處理的優勢和不足

    優勢: 1可作為環境保護、能源回收和生態良性循環結合系統的技術,具有良好的社會、經濟、環境效益。 2耗能少,運行費低,對中等以上(1500mg/L)濃度廢水費用僅為好氧工藝1/3. 3回收能源,理論上講1kgCOD可產生純甲烷0.35m3,燃值(3.93×10-1J/m?),高于天然氣(3.93×10-1J/m?)。以日排10t COD工廠為例,按COD去除80%,甲烷為理論值80%計算,日產沼氣2240m?,相當于2500m?天然氣或3.85t煤,可發電5400Kwh. 4設備負荷高、占地少。 5剩余污泥少,僅相當于好氧工藝1/6~1/10. 6對N、P等營養物需求低,好氧工藝要求C:N:P=100:5:1,厭氧工藝為C:N:P=(350-500):5:1。 7可直接處理高濃有機廢水,不需稀釋。 8厭氧菌可在中止供水和營養條件下,保留生物活性和沉泥性一年,適合間斷和季節性運行。 9系統靈活,設備簡單,易于制作管理,規模可大可小。

  • 關于生物處理剩余泥量的問題

    現在很多工業廢水處理,污泥處理一直被忽視,泥量計算不準確,導致選用污泥脫水機械也沒有依據,希望大家就各種污水處理剩余污泥量與泥齡SRT、SS、生物負荷等因素發表自己的看法和設計方法。

  • 生物處理中各種負荷的意義

    現在有幾個概念請高手給解答一下: 有機負荷、污泥負荷、表面負荷、水力負荷、負荷率、回流、回流比。這些概念具體有什么作用。表達了什么意義。麻煩高手了?。。∠戎x謝?。?!

  • 對乳化油生物處理討論!@!

    現遇到一個項目:軋鋼廠,乳化油,具體參數:cod=5000mg/l,SS=400mg/l,ph=7.2,油:3000mg/l個人規劃工藝:原水--平流隔油--蒸汽加熱破乳--三級酸析--ph調整--混凝--氣浮--冷凝塔--中間池--二級氣浮--緩沖池--水解酸化--接觸氧化-斜板沉淀--抽水井--機械過濾--活性碳--放流對生化這塊,感覺不理想,請教較好的工藝~?

  • 關于生物制藥廢水的處理

    該廢水為生物制藥廢水。目前主要是進后處理的實驗裝備COD反而升高,很無序。還有氨氮較高,對主體工藝您看是否有需要調整的。目前原水NH3-N過高,對生化已經起了一定的抑制性,目前建議先不要同業主溝通,將現行工藝調整成脫氮除磷工藝。 CODcr(mg/L) 溶解氧 NH3-N(mg/L)厭氧池 12000-15000 0.1-0.2 好氧池 550 2-3 水解池 1050 0.2-0.3 MBR池 850 2-4 137MBR產水 420

  • 北京厭氧生物處理的運行與管理

    厭氧消化系統的啟動主要是培養消化污泥,消化污泥培養正常的一個主要標志是產酸菌與甲烷菌數量上的動態平衡。產酸菌繁殖速度快,對環境條件要求較低,極易大量培養繁殖,而甲烷菌很脆弱,對環境條件要求高,初期培養較困難,因此,試運行中生物培養的主要目標是甲烷菌的培養。一般來說,甲烷菌培養良好時,產酸菌必然良好,但產酸菌的過度繁殖,不利于甲烷菌的培養,有時甚至不可能培養起來。 向消化池內投入消化種污泥,種污泥可以取自其他處理廠,如無條件,可從廢坑塘種取部分腐爛的污物或污泥投入消化池作為種污泥。向消化池內逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐漸形成。此法培養時間較長,一般需2-3個月才能將消化污泥培養正常。迪士尼娛樂·城dsnip008.com在培養消化污泥時,必須控制有機物的投配負荷,投配負荷太高,會導致揮發性脂肪酸的大量積累,使酸衰退階段時間太長,從而大大延長培養時間。一般有兩種控制方法:一是降低投泥的濃度;二是用初沉出水或二沉出水注滿消化池,稀釋投入的污泥。1、厭氧濾池的啟動厭氧濾池的啟動即完成反應器內污泥的增

  • 對長江微污染原水的生物處理

    近年來,生物處理在飲用水處理中的應用受到越來越多的關注,能有效地去除溶解性有機物、氨氮等。源水在與生物膜接觸時,通過微生物的代謝活動、生物絮凝和吸附等綜合作用,使源水中的污染物如氨氮、有機物、鐵和錳等逐漸被氧化和轉化,達到凈化水質的目的。 一個以來自東南大學能源與環境學院呂錫武帶領的研究團隊以長江原水為研究對象,通過四種生物活性濾池處理單元對長江水源水中微污染物的去除效果進行對比。研究發表在漢斯出版社《環境保護前沿》2013年3月的期刊上。 本研究中,各生物濾池內徑25cm、高100cm,為圓柱形有機玻璃管,生物強化濾池Ⅰ和Ⅱ分別填充柱狀活性炭+砂(2:1)和顆?;钚蕴?砂(2:1),生物活性炭濾池I和Ⅱ分別填充柱狀活性炭和顆粒活性炭(表1)。 研究結果顯示,生物強化濾池I和II對NH3-N、NO2--N、CODMn、UV254和BDOC的平均去除率分別為80.0%和85.2%、95.4%和95.4%、25.0%和26.2%、12.0%和12.0%、68.3%和70.0%

  • 生物處理食品廢水總氮超標

    廢水處理實際上就是利用物理、化學和生物的方法對廢水進行處理,使廢水凈化,減少污染,以至達到廢水回收、復用,充分利用水資源。分享某食品廢水處理總氮超標案例。

  • 生物處理酒廠廢水COD超標

    5月30日上午8時許,貴州省遵義市仁懷茅臺鎮一酒廠起火發生泄漏,大量醬酒流入河流,價值千萬元。甘度環保水處理從業者思考:白酒廢水該怎么處理?

  • 生物處理總氮竅門大揭秘

    生物處理總氮竅門大揭秘 1、總氮有藥劑處理嗎

  • 高氨氮廢水的生物處理方法

    污水中的含氮化合物主要有四種,即有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮以及硝酸鹽氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有兩種,即游離氨(NH3)與離子狀態的氨鹽(NH4+ ),高氨氮廢水排入水體,會使水體產生富營養化現象,嚴重威脅水環境的安全。高氨氮廢水水質變化較大,根據不同的水質產生了不同的處理方法。

  • 化工廢水的兩種生物處理方法

    生物處理化工廢水是利用微生物的代謝作用來去除廢水中有機污染物的一種方法。這種方法因其高效、經濟且環境友好而廣泛應用于化工行業廢水處理中。 一、化工廢水好氧生物處理法是在有氧的環境下,利用好氧微生物的代謝作用,將有機物質降解為二氧化碳和水。適用于處理中低濃度的有機廢水,尤其是BOD濃度小于500mg/L的廢水。 處理過程中,廢水中的有機物質被微生物吸附在其細胞表面。微生物通過其酶系統將吸附的有機物質轉化為細胞物質、

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