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厌氧-好氧-生物活性炭-纤维球过滤处理即染废水试验研究

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㈣.⋯呷习给、锥,强29【厌氧一好氧一生物活性炭一纤维球过滤处理印染废水试验研究韩小清寅杨晓偷集团公司>(7F/o3擒赛’采用厌氧水解酸化——好氧生物处理——生物活性炭——纤维球过滤的工艺流程处V印染废水。试验研究表明:该鹿程对CODc的击除率达89以上,出水CODcBOD5、色1前言本试验所处理的印染废水来自福州金利森公司的染整车间。染整车间用来染色的染料有如下几种:分散性染料,活性染料、直接染料、弱酸性染料,此外,为提高染整效果又使用了各种助染剂由此可见,印染废水成分复杂,有机物含量高、色度高,加之水质、水量变化较大,从而导致废水处理难度较大。该公司原采用生物接触氧化——混凝——沉淀分离工艺流程,处理效果较差,出水CODcr800mg/L左右,去除率仅45,远达不到cODc≤240mg/L,BOD≤80mg/L、色度≤160(稀释倍数)的排放标准本文对该公司印染废水进行了试验研究,初步探讨了厌氧水解酸化——好氧接触氧化——生物活性炭——纤维球过滤法处理印染废水的工艺,为印染行业废水处理提出一个可行的途径。2废水水质与试验工艺废水承质如表1所示。衰1印荣废水水质项目coD:r(mg,L)lBODs(mg/L)l色度lpH平均值1798.68l467.66l258l9.75工艺流程的选择是在综合了目前国内外有机废水厌氧和好氧技术最新成果的基础上,优化组合而成。试验水量为420L/h,印染废水在配水箱内经少量空气搅拌进行调节后进入水解酸化池,再进入好氧池,最后经生物活性炭柱及纤维球过滤系统,其工艺流程如图1。HHHhl糖ll馥化{电量化把II■-Lll⋯”螂广鼓聃1『JHl—_1对蠢薯『]话性蓦}柱厂。l囊化淮lI¨‘矗Il00×1800100x1800150xl900机50x1∞0泥堆肥过程的计算机模拟中的动力学模型,可从模拟结果获得堆肥工厂的工艺设计中供气系统设计的有关数据。5参考文献1.RogezTimHaug,CompostEngineering(1980)2.硬夏声著,“废水生物处理数学模型。作者通讯处300051天津市营口道维普资讯http://www.cqvip.com㈣.⋯呷习给、锥,强29【厌氧一好氧一生物活性炭一纤维球过滤处理印染废水试验研究韩小清寅杨晓偷集团公司>(7F/o3擒赛’采用厌氧水解酸化——好氧生物处理——生物活性炭——纤维球过滤的工艺流程处V印染废水。试验研究表明:该鹿程对CODc的击除率达89以上,出水CODcBOD5、色1前言本试验所处理的印染废水来自福州金利森公司的染整车间。染整车间用来染色的染料有如下几种:分散性染料,活性染料、直接染料、弱酸性染料,此外,为提高染整效果又使用了各种助染剂由此可见,印染废水成分复杂,有机物含量高、色度高,加之水质、水量变化较大,从而导致废水处理难度较大。该公司原采用生物接触氧化——混凝——沉淀分离工艺流程,处理效果较差,出水CODcr800mg/L左右,去除率仅45,远达不到cODc≤240mg/L,BOD≤80mg/L、色度≤160(稀释倍数)的排放标准本文对该公司印染废水进行了试验研究,初步探讨了厌氧水解酸化——好氧接触氧化——生物活性炭——纤维球过滤法处理印染废水的工艺,为印染行业废水处理提出一个可行的途径。2废水水质与试验工艺废水承质如表1所示。衰1印荣废水水质项目coD:r(mg,L)lBODs(mg/L)l色度lpH平均值1798.68l467.66l258l9.75工艺流程的选择是在综合了目前国内外有机废水厌氧和好氧技术最新成果的基础上,优化组合而成。试验水量为420L/h,印染废水在配水箱内经少量空气搅拌进行调节后进入水解酸化池,再进入好氧池,最后经生物活性炭柱及纤维球过滤系统,其工艺流程如图1。HHHhl糖ll馥化{电量化把II■-Lll⋯”螂广鼓聃1『JHl—_1对蠢薯『]话性蓦}柱厂。l囊化淮lI¨‘矗Il00×1800100x1800150xl900机50x1∞0泥堆肥过程的计算机模拟中的动力学模型,可从模拟结果获得堆肥工厂的工艺设计中供气系统设计的有关数据。5参考文献1.RogezTimHaug,CompostEngineering(1980)2.硬夏声著,“废水生物处理数学模型。作者通讯处300051天津市营口道维普资讯http://www.cqvip.com中国给水排水1994Vo1.10No.4水解酸化多应用于较难降解的工业废水处理,本工艺利用有机物厌氧分解过程中的水解、酸化阶段的特点,将某些大分子难降解的有机物转化易为微生物降解的小分子有机物,从而改善废水的可生化性,为后续处理创造有利条件。试验采用两级水解酸化,池内装填半软性填料,使厌氧(兼性)微生物附着以形成生物膜。好氧处理选用了负荷高、有机物去除效果好的生物接触氧化工

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