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41.
将用于厌氧消化反应器的载体经好氧挂膜预处理,采用有机负荷递增法启动厌氧附着膜膨胀床(AAFEB)反应器,好氧预处理后的反应器比对照提前15天完成启动,并且具有较好的耐冲击负荷能力和耐水力负荷能力。这与污泥结构良好,持留能力强,污泥流失量小呈正相关。在反应器的稳态运行和再启动运行期间,反应器的主要运行参数与对照反应器无明显差异。 相似文献
42.
UASB工艺处理高浓度Vc生产废水的试验研究 总被引:5,自引:0,他引:5
采用UASB反应器对高浓度Vc生产废水进行了实验室处理研究。试验结果表明:Vc废水的厌氧处理运行性能因水质不同而存在很大差异。转化母液的容积负荷在8kg COD.m-3d-1以下时,去除率基本稳定在65%以上。当负荷继续提高时,去除率会急剧下降并保持在50%左右。精制母液和提取母液的容积负荷在10kgCOD.m-3d-1时去除率仍能稳定在70%以上。这些表明当两套反应系统的容积负荷控制在一定范围时,UASB反应器可以有效去除大部分的有机污染物。同时也说明转化母液废水中存在相当数量的难生物降解化合物。GC/MS水质分析结果表明,其中含有大量10C以上的长直链或双苯环等结构的难生物降解物。系统中厌氧颗粒污泥的产甲烷活性随着反应器中污泥驯化的进行和负荷的增加而上升。 相似文献
43.
斜板上流式厌氧污泥床处理低浓度有机废水的试验研究 总被引:13,自引:0,他引:13
本文报告了用16.1升斜板上流式厌氧污泥床在常温下处理低浓度有机废水的启动和运行试验研究。试验使用稀释酒精废水为模拟处理基质,启动阶段仅用77天时间,装置水力负荷达到2m3/(m3.d),COD去除率达到78.9%,此时进水COD浓度为767.8mg/L。在第二阶段试验中,仅用一天时间,装置就恢复了时隔半年的正常运行。以后在温度12℃以上,HRT为12小时,进水COD浓度在660.0~982.0mg/L范围的129天稳定运行中,平均COD去除率为76.1%。结果表明:采用该工艺处理低浓度有机废水在技术上是可行的,具有启动快,运行稳定,工艺控制简便的优点。水浸没的成组浅层斜板在UASB/ITS反应器中有良好的污泥截留能力和稳流效果,容易生成大颗粒污泥。颗粒污泥最大粒径可达5mm,SVI为18.2ml/g。颗粒污泥中以甲烷丝菌为优势菌。 相似文献
44.
在小试基础上,用上流式固体反应器(USR)处理气浮渣维持中温(33~35℃)条件,共运行140天,试验证明USR适于58~63gCOD/(L·d)的有机负荷,进料COD浓度20000mg/L,HRT12h,出水COD浓度低于600mg/L,COD去除率72.3%,折算平均产沼气量9.4L/(L·d) 相似文献
45.
《农业环境科学学报》2007,(14)
本文研究了操作条件对膜生物反应器处理畜禽废水系统运行效果的影响。试验结果表明:经过15 d启动试验,系统对畜禽废水的处理效果较好,CODCr的去除率基本稳定在95%~97.5%之间、对氨氮的去除率也稳定在92%~96.6%之间,由此反应器的启动已经完成,系统可进入运行期;当操作条件是温度25 ℃、DO为4.5 mg·L-1、HRT为12 h时,各污染物的综合除去效果达到最佳,此时MBR系统对畜禽废水中CODCr的去除率高于96%、对氨氮的去除率高于93%、对总磷的去除率也能保持在40%以上。 相似文献
46.
1尿素的种类
在国内外肥料市场都可以看到,同为尿素的商品肥料有大颗粒和小颗粒之分。国际市场将颗粒直径大于2mm以上的尿素称为大颗粒尿素。尿素颗粒大小的差异,源自于工厂中尿素生产出来后造粒工艺与设备的区别。 相似文献
47.
<正>本报讯近日,施可丰化工股份有限公司硝基肥车间造粒改进获得重大突破。通过这次技改,不仅使产品颗粒均匀度、抗压强能力都有了不同程度的提高,且年可节约费用数万元。硝基肥车间原为蒸汽造粒,该工艺不能生产高氮复合肥,且存在产品有板结、工作环境差、防结剂使用浪费严重、生产成本高等现象。生产中心针对这些问题,将该车间蒸汽造粒改为氨酸造粒, 相似文献
48.
以果蔗(Badila)茎尖脱毒组培苗为材料,利用间歇浸没式生物反应器(Temporary immersion bioreactors TIBs)进行组培快繁的技术体系的研究。结果表明:(1)使用TIBs系统进行甘蔗组织培养一代增殖较传统方法高出10倍以上;(2)TIBs系统以第4代继代材料为宜;(3)接种密度在10~15株/L培养基最有利于甘蔗组培苗的增殖和生长;(4)TIBs系统中6-BA浓度为0.5~1.0mg/L时适合于增殖培养,NAA浓度为4mg/L时有利于根的诱导;(5)浸没间歇频率在1min/3h时增殖和生长表现较为优异,1min/6h时有利于根的诱导和根的生长。 相似文献
49.
50.
催化裂化装置开工过程中,在气压机运行正常前,一般都会通过入口或出口放火炬来控制反应压力,此部分油气主要为C4以下组分,其中90%以上都是液态烃,造成大量的经济浪费。缩短或不放火炬时间,会为车间挽回大量的经济损失,本文结合FDFCC工艺特点,提出了FDFCC装置开工不放火炬新方法、具体实施方案、注意事项,同时更有利于节能降耗,环境保护。 相似文献