中文名 | 厭氧顆粒污泥 | 標準編號 | T/CBFIA 14001—2017 |
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發(fā)布日期 | 2017年09月28日 | 實施日期 | 2017年06月01日 |
日照金禾博源生化有限公司、山東省博興縣潔源環(huán)保有限公司、河南蓮花健康產業(yè)股份有限公司、濰坊英軒實業(yè)有限公司、江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司、山東檸檬生化有限公司、中國生物發(fā)酵產業(yè)協(xié)會裝備與環(huán)保分會。
本標準規(guī)定了厭氧顆粒污泥的術語和定義、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則及運輸和貯存。 2100433B
李昌濤、劉加蘭、馬龍昆、高立棟、王金偉、蔣永強、劉海清、孔玉。
厭氧污泥應該是統(tǒng)稱吧,可以是懸浮的絮狀污泥,附著在固體上的生物膜污泥或顆粒污泥。厭氧顆粒污泥最早由Gatze Lettinga發(fā)現(xiàn)于UASB系統(tǒng)中,反應器啟動幾周后發(fā)現(xiàn)形成直徑為0.5mm的灰白色顆粒...
想請問UASB為何會形成顆粒污泥,而不象好氧形成絮狀污泥?顆粒污泥和絮狀污泥有什么區(qū)別?
環(huán)境因素: uasb和好氧有爆氣的不同環(huán)境 2個反應器中的化學和生物反應不一樣。
對于樓主的問題,我想說幾點自己的看法供樓主參考。 1、樓主沒有談到處理污水的來源和日常運行情況,是在正常運行的情況下出現(xiàn)的該情況還是調試階段?這個暫且不論,根據(jù)樓主提供的資料和所選工藝,猜測樓主所處理...
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探究厭氧顆粒污泥形成的機理,總結介紹國內外厭氧顆粒污泥形成模型,并對厭氧顆粒污泥的培養(yǎng)條件、影響因素以及對培養(yǎng)好的顆粒污泥如何保存進行了分析總結。在此基礎上提出展望。
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近年來,厭氧顆粒污泥在污水處理領域中發(fā)揮著越來越重要的作用,本文系統(tǒng)綜述了厭氧顆粒污泥的研究模型,并對厭氧顆粒污泥的形成機理和培養(yǎng)過程進行總結,對厭氧顆粒污泥的未來發(fā)展進行展望.
《厭氧顆粒污泥的吸附特性及工程應用》較為詳細地闡述了厭氧顆粒污泥的組成結構、特性、吸附理論基礎及相關研究進展,借助生物學手段和熱力學方法揭示了厭氧顆粒污泥吸附有機污染物的機理,并就吸附過程進行了吸附動力學模型擬合;同時,從吸附劑、吸附質以及環(huán)境條件等方面全面系統(tǒng)地分析了厭氧顆粒污泥吸附有機污染物的影響因素,提出了具有優(yōu)良吸附性能的厭氧顆粒污泥的特征,總結了厭氧顆粒污泥吸附特性在工程中的應用。本書拓展了廢水厭氧生物處理的理論基礎,拓寬了厭氧顆粒污泥技術的應用范圍,也為實際工程的設計、操作提供了有力的依據(jù),具有較強的實用性和參考價值,可供環(huán)境科學與工程、市政工程等領域的工程技術人員、科研人員和管理人員參考,也可供高等學校相關專業(yè)師生參閱。
第1章 概述
1.1 厭氧顆粒污泥
1.1.1 厭氧顆粒污泥的發(fā)現(xiàn)
1.1.2 厭氧顆粒污泥的定義
1.1.3 厭氧顆粒污泥的優(yōu)點
1.2 厭氧顆粒污泥的形成
1.2.1 厭氧顆粒污泥的形成過程
1.2.2 厭氧顆粒污泥形成的幾種假說
1.2.3 厭氧顆粒污泥形成的影響因素
1.3 厭氧顆粒污泥的形態(tài)結構、組成、微生物相及特性
1.3.1 厭氧顆粒污泥的外觀形態(tài)
1.3.2 厭氧顆粒污泥的結構
1.3.3 厭氧顆粒污泥的微生物相
1.3.4 厭氧顆粒污泥的化學組成
1.3.5 厭氧顆粒污泥的特性
1.4 吸附
1.4.1 吸附的類型
1.4.2 生物吸附
參考文獻
第2章 厭氧顆粒污泥吸附有機物的性能及機理
2.1 厭氧顆粒污泥吸附有機物的性能
2.1.1 實驗目的
2.1.2 吸附實驗裝置
2.1.3 厭氧顆粒污泥初期吸附實驗方法
2.1.4 厭氧顆粒污泥對廢水中有機物COD的初期吸附去除
2.1.5 厭氧顆粒污泥吸附去除廢水中有機物過程中VFA的變化
2.1.6 厭氧顆粒污泥吸附去除廢水中有機物過程中CH4的變化
2.1.7 結果分析
2.1.8 小結
2.2 厭氧顆粒污泥的吸附機理
2.2.1 吸附等溫線
2.2.2 吸附熱力學參數(shù)
2.2.3 同種厭氧顆粒污泥經不同處理后對有機污染物的吸附
2.3.4 不同種厭氧顆粒污泥經相同處理后對有機污染物的吸附
2.2.5 紅外光譜
2.3 結論
參考文獻
第3章 厭氧顆粒污泥的吸附動力學
3.1 吸附過程
3.2 吸附動力學模型
3.2.1 膜傳質
3.2.2 顆粒間的擴散
3.2.3 準一級動力學模型和準二級動力學模型
3.3 厭氧顆粒污泥吸附的動力學
3.3.1 膜傳質和顆粒間的擴散模型擬合
3.3.2 準一級反應動力學及準二級反應動力學模型擬合
3.4 小結
參考文獻
第4章 影響厭氧顆粒污泥吸附性能的因素
4.1 厭氧顆粒污泥特性對有機污染物初期吸附性能的影響
4.1.1 污泥粒徑及比表面積
4.1.2 污泥生物活性和比產甲烷活性
4.1.3 污泥沉降性
4.1.4 污泥疏水性
4.1.5 污泥胞外多聚物
4.1.6 污泥表面Zeta電位
4.1.7 污泥微生物組成
4.1.8 污泥濃度
4.1.9 厭氧顆粒污泥良好吸附性能評價
4.2 廢水特性對有機污染物初期吸附性能的影響
4.2.1 有機污染物濃度
4.2.2 不同粒徑有機污染物COD
4.2.3 不同溶解態(tài)有機污染物COD
4.2.4 溶解態(tài)有機物葡萄糖
4.2.5 修正后不同溶解態(tài)有機污染物COD
4.2.6 離子強度
4.2.7 重金屬離子
4.2.8 毒性物質
4.2.9 小結
4.3 環(huán)境條件對厭氧顆粒污泥初期吸附性能的影響
4.3.1 pH值
4.3.2 溫度
4.3.3 攪拌
4.3.4 小結
參考文獻
第5章 厭氧顆粒污泥吸附特性的工程應用
5.1 厭氧顆粒污泥對有機污染物的吸附
5.1.1 AB-ASBR工藝的提出
5.1.2 AB-ASBR工藝流程
5.1.3 AB-ASBR工藝的生物學基礎
5.1.4 AB-ASBR工藝特點
5.1.5 AB-ASBR對啤酒廢水的處理
5.1.6 AB-ASBR和ASBR工藝運行效果對比
5.2 厭氧顆粒污泥對染料的吸附
5.2.1 染料廢水及其來源
5.2.2 染料廢水的危害
5.2.3 染料廢水污染特性
5.2.4 染料廢水的處理現(xiàn)狀
5.2.5 厭氧顆粒污泥對染料的吸附
5.2.6 厭氧顆粒污泥對亞甲基藍的吸附
5.2.7 AB-ASBR反應器處理低濃度的亞甲基藍廢水
5.3 厭氧顆粒污泥對廢水中難降解有機物的吸附
5.3.1 難降解有機物
5.3.2 難降解有機物的來源及危害
5.3.3 難降解有機物的特性
5.3.4 難降解有機物廢水的處理現(xiàn)狀
5.3.5 厭氧顆粒污泥對難降解有機物的吸附降解
5.3.6 厭氧顆粒污泥對鄰苯二甲酸二丁酯的吸附
5.4 厭氧顆粒污泥對廢水中重金屬的吸附
5.4.1 重金屬廢水及其來源
5.4.2 重金屬廢水的危害
5.4.3 重金屬廢水污染特性
5.4.4 重金屬廢水的處理現(xiàn)狀
5.4.5 重金屬廢水的生物吸附機理
5.4.6 厭氧顆粒污泥對重金屬的吸附
5.4.7 厭氧顆粒污泥對Hg2 的吸附
5.4.8 厭氧顆粒污泥對Cr6 的吸附
5.4.9 填充柱工藝處理重金屬污染廢水
參考文獻
第1章水處理與流體力學
第2章水質工程中的水力計算
第3章好氧活性污泥模型及其運用
第4章厭氧顆粒污泥反應器模擬
第5章厭氧模型運用的例子
第6章復雜厭氧消化過程動力學參數(shù)的估計
第7章EGSB反應器建模
參考文獻
附錄1參數(shù)表
附錄2厭氧消化葡萄糖動力學方程
附錄3Matlab-SIMULINK構建污水處理組態(tài)軟件
彩圖 2100433B