厭氧氨氧化技術因其節(jié)能、運行費用低、不需添加有機物等優(yōu)點而備受關注,但反應器啟動慢是該技術面臨的瓶頸問題。
介紹了自內外對厭氧折流板反應器(ABR)的特性研究.包括生物分離特性、顆粒污泥特性、水力 特性 的研 究 介紹了ABR 處理不同廢水的研究 ,ABR 擁有許多優(yōu)于其他厭氧工藝的特點 ,能夠處理各種不同類型的廢水 ,如低 溫廢 水、有機廢水、
本文對內循環(huán)厭氧反應器的基本結構與原理進行了討論。筆者認為,IC反應器具有產業(yè)化發(fā)展前景。
IC反應器容積負荷率高出普通UASB反應器3倍左右,其體積相當于普通反應器的1/4—1/3左右,大大降低了反應器的基建投資;而且IC反應器高徑比很大(一般為4—8),所以占地面積少。
在介紹了Ic反應器的基本構造和原理的基礎上,提出突破目前研究Ic反應器基于保持大量活性污泥和良好傳質常規(guī), 從污泥齡及水力停留時間、水力流態(tài)、微生物體的聚合狀態(tài)三個 嶄新角度綜合研究了IC反應器的設計工藝思想,并突出了其核 心內污泥循環(huán)技術
從工程實踐的角度對IC反應器的應用與研究現(xiàn)狀進行了介紹,并對IC反應器在工程應用中暴露出來的問題進行了詳細分析,最后指出了IC反應器的研究發(fā)展趨勢,表明IC反應器具有產業(yè)化的發(fā)展前景。
介紹了厭氧折流板反應器的基本原理、主要工藝性能、回流對ABR工藝運行效果的影響,闡述了國內外有關 ABR的研究和應用現(xiàn)狀。ABR工藝具有結構簡單、能耗低、運行管理方便等顯著特點,在水力條件、對微生物的截留和去除 能力及微生物種群的分布方面,
該文綜述了厭氧氨氧化的機理、微生物基礎和反應的影響因素, 并介紹了厭氧氨氧化在廢水生物脫氮方面的應用前景。著重提出了厭氧氨氧化在污泥顆粒化技術中的實現(xiàn)的可能機理……
芬頓氧化法廢水處理工藝流程主要包括調酸、催化劑混合、氧化反應、中和、固液分離、藥劑投配及污泥處理系統(tǒng)。芬頓氧化法工藝設計參數(shù)應根據(jù)進水水質、水量及出水要求通過試驗確定。芬頓氧化法的運行方式宜采用連續(xù)式,當廢水水量較小時,可采用間歇式。
本文介紹了以中空纖維微濾膜為核心膜組件的膜生物反應器。包括膜組件的污染及防治,自行設計的小型實驗等。分析了膜生物反應器在運行過程中的影
IC反應器是在UASB反應器的基礎上發(fā)展起來的第三代厭氧反應器,它具有效率高能耗低、投資少、占地省等優(yōu)點
舟紹了加壓曝氣生物反應器及其處理系統(tǒng)的工藝設計,包括反應器原理、工藝流程、運行參數(shù),工藝設計特 點等。
ic厭氧反應器的工藝及設備計算實例 一、厭氧反應器的工藝設計 1、水質指標 2、處理效果 二、IC反應器的設計計算 1、有效容積 2、IC反應器的幾何尺寸 3、IC反應器總容積負荷率 4、IC反應器的循環(huán)量 5、進水管徑 6、一級提升管 7
AnMBR 是有效結合膜分離技術和厭氧生物處理單元的新型高效水處理技術。這一技術在保留厭氧技術諸多優(yōu)點的基礎上, 由于引入膜組件實現(xiàn)了高效的固液分離效果, 還帶來了一系列優(yōu)點。
針對新的生物脫氮技術;SHARON-ANAMMOX 中亞硝化工藝的實現(xiàn)進行改良, 根據(jù)國內外的研究, 提出采用控制溶解氧的方法在生物膜中實現(xiàn)亞硝酸鹽的積累較為合理。更可以減少運行費用。
1.0.1為規(guī)范膜生物反應器的工程設計,做到技術先進、經濟合理、安全適 用、質量合格,制定本規(guī)程。 1.0.2本規(guī)程適用于采用微濾或超濾膜生物反應器進行城鎮(zhèn)污水處理的新 建、擴建和改建工程的設計。與城鎮(zhèn)污水水質類似的工業(yè)廢水處理工程的設 計
UASB反應器中的厭氧反應過程與其他厭氧生物處理工藝一樣,包括水解,酸化,產乙酸和產甲烷等。通過不同的微生物參與底物的轉化過程而將底物轉化為較終產物--沼氣、水等無機物。
混合區(qū):反應器底部進水、顆粒污泥和氣液分離區(qū)回流的泥水混合物有效地在此區(qū)混合。
本文報導了用IC厭氧反應器處理酒精廢醪的中試結果:容積有機負荷達到30.5lcgCOD m一。d一;并根據(jù)中試結果和對IC反應器結構原理的分析,認為將處理酒精廢醪的USR改造成IC厭 氧反應器是可行的.
厭氧氨氧化具有無需外加有機碳源,耗氧量少,污泥產量低等優(yōu)點,但厭氧氨氧化菌生長緩慢,倍增時間長,抗沖擊能力弱,對環(huán)境條件要求苛刻,DO溫度pH有機物等會對厭氧氨氧化過程產生影響因此在啟動ANAMMOX工時,需根據(jù)不同水質及處理目的,選擇合適
垃圾填埋場滲濾液中難生物降解有機物多,可生化性差,其BOD5/COD低達0.1~0.2[1],我國目前多將滲濾液與城市污水進行混合處理。
隨著工業(yè)的飛速發(fā)展和人口的不斷增加,能源,資源和環(huán)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(tǒng)的好氧生物處理方法處理廢水要消耗大量能源,發(fā)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(yè)污水處理場處理經由酒精蒸發(fā)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
詳細闡述了多隔室厭氧反應器(ABR)的構造特點、工藝特點和生物特點,介紹了在有機廢水處理中 的應用.分析了亟需研究的若干問題及發(fā)展前景
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(yè)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(fā)方向。
焦化廢水是在生產焦炭、煤氣、焦油及其它焦化產品的過程中產生的廢水。由于焦化廢水含高濃度的氨氮和許多難生物降解有機物,對環(huán)境危害較大。
為克服普通生物接觸氧化反應器中因硝化菌與有機物降解菌的競爭劣勢而影響硝化活性的問題,將反應器簡單分隔,通過微生物生態(tài)調控,以提高硝化性能.結果表明,在 BOD、TN 負荷分別為 1.0、O.19kg/(m3.d)的中等負荷條件下,反應器分區(qū)
采用一個9.9L的厭氧折流板反應器處理低濃度廢水(COD500mg/L),研究了低溫對反應器運行性能的影響。
試驗對3 組生產性IC 反應器的啟動過程進行了研究。這3 組生產性IC 反應器在進水COD 平均濃度約15 700 mg / L 時,出水COD 去除率均達到95 %以上,都能夠完成啟動過程。
采用微生物學方法,冬季時從污水處理廠曝氣池的活性污泥中分離出具有較高生物活性和代謝有機污染物能力的低溫微生物x1005和x1213菌株,在此基礎上分別進行低溫條件下UASB法處理豬場廢水降解能力的測定。試驗結果表明:x1005和x1213菌
氨氮吸附再生技術(Ammonian adsorb-regeneration technology)簡稱AAR,是通過對植物性分子篩新技術的技術性能和工藝改造,利用離子交換技術對廢水中氨氮加以去除、交換出來,通過再生利用,達到去除水體氨氮成分
建議使用散流式曝氣器,通過曝氣產生的氣泡及水流,使膜絲充分抖動對膜進行擦洗。同時采用間歇的運行方式,自吸泵抽吸13分鐘,停止2分鐘,可防止膜孔堵塞,使長期的穩(wěn)定運行成為可能。系統(tǒng)運行時,采用恒定流量辦法,抽吸負壓可通過電接點式壓力表讀取,膜
近年來UASB反應器在國內污水處理行業(yè)的應用已經相當廣泛,特別是在處理酒精工業(yè)廢水時,由于其可生化性較高,許多改建、新建項目多選用這種高效的厭氧生物反應器。本文跟據(jù)工程實例分析在UASB反應器調試啟動時所注意的一些要點。