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  • 简介:摘要 : 目前 抗生素被大量应用于医疗卫生业和畜牧业,医疗卫生行业主要用来治疗一些细菌感染性疾病,畜牧业则不仅用于动物疾病的治疗,很多情况下还作为重要的饲料添加剂,用于预防动物疾病和促进动物生长。为了更好的使用抗生素,所以关于抗生素的研究工作我们也应该不断进取,为后期人们的生活带去更多地便捷。

  • 标签: 抗生素 活性污泥 研究进展
  • 简介:摘要活性污泥的污水处理方式优势大,使用面广,是处理城市污水的主要工艺,而活性污泥处理工艺中活性污泥的常见问题需要高度关注。在活性污泥污水处理工艺运行过程中经常会出现污泥膨涨、污泥上浮、污泥泡沫等问题,一旦运行发生以上的问题就会导致处理效率减低以及对出水指标的不良影响。对于此,本文分析了活性污泥污水处理技术应用,并探讨了常见问题及对策。

  • 标签: 活性污泥法 污水处理工艺 常见问题 对策分析
  • 简介:摘要造纸术是我国的四大发明之一,随着造纸资源的短缺以及用纸需求量的增加,为保护绿水青山,将废纸进行二次利用是非常重要的。以废纸为原料,经过几道先进技术的处理将其变废为宝,即生成再生纸。本地区为塑料玩具主要产区,作为配套产业,再生纸制成的瓦楞纸广泛用于玩具的包装。在全球环保节能的倡导主题下,再生纸的使用是非常有意义的。但是在再生纸的生产过程中,会产生大量的废水,对再生纸废水进行有效的处理是非常重要的。本文对再生纸废水处理中的水解酸化结合活性污泥进行了全面的探讨,以供参考。

  • 标签: 再生纸 废水处理 水解酸化法 活性污泥法
  • 简介:摘要随着城市发展的加快,各类生活生产污水的排放量不断增加,给水体环境带来了严重负担。而在众多的污水处理技术方式中,活性污泥因优势多、应用广受到了人们的广泛关注。鉴于此,本文就活性污泥污水处理工艺中的常见问题进行分析,并提出相关解决对策,以期能为水体污染情况的改善提供帮助。

  • 标签: 活性污泥法 污水处理 问题及对策
  • 简介:摘要采用超声处理剩余活性污泥以分析其对污泥沉降性能的影响,运用7个声能量梯度水平进行污泥沉降性能对比研究。结果表明,1000kJ/kgTS是改善污泥沉降性的最优能量水平,45min时的污泥沉降速度高出原污泥18.6%。另外,超声显著增加小颗粒数量和破解污泥絮体结构,1000kJ/kgTS是破坏絮体结构的最小能量要求,是破坏污泥絮体结构和细胞膜及释放胞内物质的临界能量水平。超声产生大量的小颗粒,密度几乎与水相同,需长时间才能沉降或悬浮于水中。污泥粒径接近75μm,胞外聚合物(EPS)含量为300(mg/L)时,污泥沉降效果最佳。

  • 标签: 超声 活性污泥 沉降性能
  • 简介:摘要:活性污泥是目前应用最广泛的污水处理方法,具有效率高、占地少等显著优点。但在污水处理过程中同时也会产生大量剩余污泥。我国目前对于污泥处理和处置的技术刚刚起步,在国内现有污水处理设施中有污泥稳定处理设施的还不到总量的¼,且目前普遍采用的对于废弃物处理的优先顺序:减量化、资源化和无害化的应用方面还处于实验、研究阶段。我国剩余污泥的处理也应遵循这一顺序,从而尽快达到环保和资源回收再利用的废弃物处置要求。

  • 标签: 剩余活性污泥 处理技术 减量化 资源化 无害化 发展趋势
  • 简介:摘要:随着社会生活的不断加快,污水产生也越来越多。在合成氨工艺中,由于各种因素影响,其不可避免将产生大量工业废水,在此类工业废水中,典型的污染物则是高浓度氨氮,该类物质对于环境的污染作用相对较为突出,而传统污水处理工艺对其的处理效果又较为有限,这就需要研究一种占地面积小、氨氮去除率高、系统稳定且运行成本低的污水处理工艺。目前基于活性污泥的处理工艺与上述要求具有更高契合度,因此可基于此展开进一步研究。

  • 标签: 污水处理厂 活性污泥 培养研究
  • 简介:摘要污泥的驯化是一个逐渐增加工业废水在反应器进水中所占的比例的过程。传统的驯化方法在实际配水的过程中,加入污水的比例与驯化的时间成正比,其比例系数由使用者凭经验确定,若超过了污泥中微生物的承受能力,易造成驯化失败。本文研究的难降解工业废水的活性污泥驯化方法,该方法工艺简单易行,操作性强,提高了污泥驯化的成功率,并且能够提高污泥的处理效果。可以缩短污泥驯化的时间,加快反应器中活性污泥的驯化进度,节约了成本。并且,驯化出的活性污泥在运行过程中更加稳定,出水的水质更好。

  • 标签: 工业废水 活性 污泥驯化 研究
  • 简介:摘要本文分析了处理油脂污水的活性污泥主要成分和价值,通过实验分析,利用酶制剂有效降解油脂,同时可以改善活性污泥的性能,转化活性污泥的油脂为为糖分和蛋白质等有机质,资源化利用剩余污泥中的蛋白质,促进剩余污泥资源化发展,提升整体应用效益。

  • 标签: 油脂污水 活性污泥 成分分析 价值探讨
  • 简介:摘要针对海水冲厕工程的实施,本实验采用活性污泥反应器(SBR)处理实际含盐生活污水,考察了NaCl盐度冲击对耐盐活性污泥强化生物除磷系统(EBPR)的影响。

  • 标签: 盐度 强化生物除磷系统 耐盐活性污泥 聚磷菌
  • 简介:摘要活性污泥过程是废水生物处理的重要方法,在城市污水和工业废水的处理中已得到大量应用,国际水质协会(IAWQ)先后发表了ASM1、ASM2、ASM3三种活性污泥过程模型,是活性污泥过程模型化的重要里程碑。ASM系列模型对活性污泥过程内部作用机理的研究在废水处理计量学的出现与发展中起到了重要作用。本文主要从ASM模型的基本原理、模型组分、基本速率方程、典型参数取值以及模型计量学等几个方面对ASM3模型进行了详细的分析,并探讨了ASM3模型的局限。

  • 标签: ASM3 模型 计量学 活性污泥过程
  • 简介:针对海水冲厕工程的实施,本实验采用活性污泥反应器(SBR)处理实际含盐生活污水,考察了NaCl盐度冲击对耐盐活性污泥强化生物除磷系统(EBPR)的影响。结果表明,经过10g/L盐度长期驯化后的耐盐活性污泥可以较好的适应含盐环境,系统的磷去除率可以稳定在81.73%左右,COD去除率能够达到80.22%;聚磷菌(PAO)约占总菌的5.27%。在厌氧阶段,系统的比放磷速率会随着盐度变化幅度的加大而逐渐降低,相应的糖原降解量和PHA合成量也会逐渐减少。当冲击盐度达到335g/L时,PHA的合成量开始变化负值,此时聚磷菌的除磷作用被彻底掏,系统的耐盐极限为35g/L。在好氧阶段,升高盐度(高于10g/L)对聚磷菌的抑制作用要大于降低盐度(低于10g/L)。系统的比吸磷速率、磷去除率和COD去除率均会随头上盐度变化幅度的加大而逐渐降低,相应的PHA降解量和糖原合成量也会逐渐减少。

  • 标签: 盐度 强化生物除磷系统 耐盐活性污泥 聚磷菌
  • 简介:采用A/O工艺处理低浓度、大规模生活污水的二级污水处理厂,可使用全流量培养的办法,利用设施构筑物的调控运行以及合理调控曝气、回流等手段,使生化池活性污泥浓度在短时期内培养至正常水平,为开展污水的正常二级生化处理提供必要条件。

  • 标签: 污水处理 活性污泥 培养 经验
  • 简介:摘要:目前我国污水处理厂绝大多数采用的都是生物处理工艺(活性污泥或其改进工艺),对环境温度的变化较为敏感。而我国地处北半球,大部分地区四季分明,室外气温在冬季和夏季的差值通常会有20℃以上。季节更替带来的气温变化经常会对微生物的活性带来较大影响,从而会影响到污水处理厂活性污泥的正常生长。为了平衡低温带来的不利影响,秋冬季节污水处理厂通常会采用高浓度的活性污泥运行工况,但是高浓度活性污泥带来的污泥膨胀、鼓泡等情况也非常突出。解决这些问题对污水处理厂的正常运行非常重要,通常需要污水厂提前进行工艺调整。

  • 标签: 炼油化工 污水处理 活性污泥 膨胀原因 分析
  • 简介:摘要:本文介绍了活性污泥污水处理系统中活性污泥的生物相观察方法,分析了污水处理系统运行过程中生物活动的影响,探讨了处理生活污水、低温条件下进行生物培养启动以及生物沉降性对出水质量的影响。通过研究活性污泥中微生物的种类、数量及其代谢活力,能够有效了解污水处理设施的运行状况,并根据观察结果及时调整处理系统的控制因素,提升污水处理效率。

  • 标签: 活性污泥 生物 处理效果
  • 简介:摘要目的探讨使用循环活性污泥处理工艺处理医院污水的效果。方法对本院污水通过循环活性污泥处理工艺进行处理,对比污水处理前、后水质状况。结果医院污水处理前(386.76±84.32、122.46±39.27)mg/L、后COD(39.61±10.72)mg/L、悬浮物(4.62±1.63)mg/L等指标存在明显差异,且处理后BOD5评分(11.72±0.41)比处理前低(182.26±57.63)mg/L,差异具有统计学意义(P<0.05)。结论医院污水利用循环活性污泥处理工艺效果明显,能有效提升污水处理效率,以期为类似研究提供一定的参考。

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  • 简介:摘要活性污泥在污水处理领域中占据重要的地位,得到了国内外的广泛研究。在污水处理过程中,观察了活性污泥的生物相,分析了污水处理过程中生物相群体的变化,对水处理系统的长期正常运行具有重要的指导意义。本文介绍了活性污泥生物相观察的方法,讨论了活性污泥生物相观察在污水处理中的指示作用,为污水处理系统的良好运行和管理提供了指导。

  • 标签: 活性污泥 生物相 观察 运行管理
  • 简介:摘要

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  • 简介:摘要:随着工业的发展,高盐废水的产生量日益增加,如何有效地处理这些废水成为了环保领域亟待解决的问题。好氧活性污泥工艺是一种广泛应用的废水处理方法,其通过活性污泥中的微生物降解有机物,从而达到净化水质的目的。然而,高盐废水对好氧活性污泥工艺的影响不容忽视,本文将从多个方面对此进行分析和探讨。

  • 标签: 高盐废水 好氧活性污泥工艺 影响分析