榨菜废水相关论文
高盐废水中含有的大量氯离子不易被污水处理厂的常规处理工艺去除,因此残留在排放水体中,对水体环境、动植物生长及人体健康造成危......
榨菜废水是一类含有高盐、高氮磷的有机废水,处理难度大。目前榨菜废水处理仍以生化法为主,但受盐度抑制,能正常运行达标排放的企......
榨菜生产是重庆涪陵的重要经济产业之一,而“涪陵榨菜”更是与欧洲酸菜、日本酱菜并称世界三大名腌菜。然而,榨菜在生产过程中会生......
本实验主要目的是研究微生物燃料电池的基本产电性能、探讨COD与电压之间的关系以及构造生物传感器。基本模型为:微生物燃料电池采......
随着三峡库区特色榨菜产业的高速发展,每年向库区排放大量高盐高氮磷高有机物浓度的榨菜废水,对库区水环境形成了严重的威胁。以开发......
随着全球范围内能源的紧缺以及环境污染加剧,探寻持久高效的清洁能源或实现废物的资源化利用是缓解未来能源危机和解决环境问题的......
近年来,MFCs(microbial fuel cells,MFCs)因其工作条件温和、底物来源广泛,同时还具有回收生物质能的作用,为人们提供了一种废水资......
微生物脱盐电池(Microbial Desalination Cell,MDC)是近些年开发出来的一项全新的微生物燃料电池技术,可以实现同步产电、盐度脱除......
学位
榨菜废水属于高盐高有机、高氮磷、可生化性强的废水,不经处理排放将会带来严重的环境污染问题。高盐度引起的渗透压会增加对微生......
榨菜是重庆市涪陵区著名的特产之一,但生产榨菜过程中所产生的废水含有高盐高有机浓度高氮,废水处理难度大,成本较高,寻求一种经济有效......
以高盐、高磷榨菜废水为研究对象,探讨了厌氧序批式生物膜反应器(ASBBR)生物还原磷酸盐的除磷效能,考察了温度、pH、负荷及NO3--N......
针对冬季ASBBR反应器处理含高盐(Cl-约为20g/L)、高浓度有机物(COD约为8000mg/L)的榨菜废水时,厌氧微生物同时受高盐和低温的影响......
使用曝气生物滤池处理腌制废水,研究了有机负荷、HRT、反应温度和NaCl含量对其除污效能产生的影响.结果表明,优化有机负荷为3.3 kg......
以超高盐(7%NaCl)高磷榨菜废水为研究对象,考察了DO以及曝气方式对磷酸盐还原除磷工艺的影响.试验结果表明,DO主要通过影响生物膜内......
针对CASS工艺协同处理高盐、高氮磷榨菜废水和城镇污水过程中碳源不足的问题,分析了CASS工艺在运行周期为8 h、排水比为30%、回流......
通过实地采集水样,测定榨菜腌制废水和废水处理厂进口处及调节池水质,分析榨菜废水的水质特性。水样测定结果表明:腌制废水是高有......
为对比2种旋转式生物膜法反应器生物转盘和生物转笼处理含盐工业废水的效能,以榨菜厂综合排放废水为处理对象,通过监测现场小试规......
姚北平原因榨菜废水造成河网严重污染。根据实地调查,设计了河网水质监测网点,对河网水质划分为榨菜废水落水前、落水后和水质恢复期......
针对榨菜废水处理过程中极易发生污泥沉降性能恶化的现象,探讨了榨菜废水水质及其陈化对污泥沉降性能影响的原因.研究发现:榨菜废......
微生物燃料电池(microbial fuel cell,MFC)是近几年来备受关注的技术。在当今社会,能源危机和环境污染问题在全球范围内日益加重,M......
<正>重庆涪陵被誉为"中国榨菜之乡",榨菜产业作为其特色产业已历时百余年。涪陵榨菜作为世界三大名腌菜之一,为我国赢得了世界美誉......
针对高盐榨菜腌制废水(盐度7%,NaCl计,下同)厌氧生物处理系统启动时间较长的问题,在ASBBR反应器中接种好氧活性污泥直接厌氧启动,......
采用铁炭微电解法去除超高盐榨菜废水中的磷,研究反应时间、初始pH、铁炭体积比和铁水体积比对溶解性磷酸盐去除率的影响。初始pH=6......
姚北平原河网水体榨菜废水污染严重,根据废水的排放特点,分卤水落水前、卤水落水期和卤水落水后3个典型时段对河网水质进行监测,结果......
针对榨菜废水呈高盐、高有机物浓度的水质特征,对UASB—好氧—混凝工艺处理采用盐脱水工艺所产生的榨菜废水的效能进行了研究。试......
针对高盐榨菜腌制废水生物处理过程中微生物系统难于构建的问题,研究了采用逐步驯化法构建高盐微生物处理系统的可行性及投加甜菜......
采用ASBBR反应器作为高盐(10 gC l-/L)、高有机物浓度(COD为4 000 mg/L)榨菜废水的厌氧处理单元,考察了挂膜密度、负荷、水温等对......
针对榨菜综合废水呈高盐、高氮磷、高有机物浓度的水质特征,对两级SBR与单级SBBR反应器处理榨菜废水的效能进行了研究。结果表明:在......
采用SBBR反应器进行高盐榨菜废水生物化学协同除磷研究,考察了硫酸铝投加量对反应器除磷效能和微生物活性的影响。试验结果表明:在温......
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期刊
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榨菜废水的高含盐量和高氮磷对微生物有较强的抑制作用,处理难度大。以处理规模400m3/d的重庆某榨菜厂废水处理工程为例,其进水COD300......
通过水解酸化-SBR-混凝工艺处理榨菜废水试验得出,在水解酸化池HRT为6h,SBR条件为0.5h进水+10h好氧+4h厌氧+1h沉淀+0.5h闲置(曝气量6L·......
含盐有机废水由于含有一定的盐浓度使得生物处理面临挑战,废水中高浓度的盐在一定程度上会对微生物产生毒害作用,抑制其活性,导致......
研究了紫外光照射下类Fenton试剂对榨菜生产废水COD的去除,考察了光照时间、初始pH值、过氧化氢用量、FeCl3·6H2O用量等因素对......
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针对榨菜生产过程中产生的高盐高氮废水,探讨了在高盐条件下有机负荷、氮负荷、DO、pH等因素对SBBR反应器脱氮效能的影响.研究结果......
文章主要介绍了摘菜废水的来源与危害,综述了近年来国内处理摘菜废水的主林工艺,指出物化-生物组合处理工艺将是今后重点关注的研究......
随着三峡库区经济的迅速发展,其支柱产业榨菜的生产集约化程度越来越高,规模越来越大,生产企业越来越多。但三峡库区绝大部分榨菜......
采用间歇曝气复合型膜生物反应器(MBR)对含盐榨菜废水进行处理研究。试验结果表明:在进水COD为320~580 mg/L、氨氮为106~190 mg/L......
榨菜生产是三峡库区的特色及支柱产业,但是库区的榨菜企业废水处理率不到1%,且不能达标,高效低耗的榨菜废水处理技术的缺乏是其限制性......
嗜盐或耐盐微生物广泛分布于盐湖、晒盐场和海洋等富盐极端环境,其耐盐性状与其适应极端环境的丰富酶系和活性产物有关。针对这类......
重庆涪陵是著名的榨菜之乡,每年有约350万吨榨菜加工过程中产生的高盐高氮高浓度有机废水直接排入三峡库区,对库区水环境形成了严......
论文针对榨菜废水高盐高氮高有机浓度的特征,采用新型高效常温厌氧序批式生物膜反应器ASBBR作为该废水的厌氧处理工艺,通过在反应......
超高盐榨菜废水具有高盐度、低pH、高有机物和高氮磷的特点,以及存在氮杂环类等难降解有机污染物。目前,榨菜废水主要采用生物法处理......