好氧生物处理污水的过程控制
污水好氧生物处理实验

熟悉实验注意事项
实验目的:探究好氧生物处理方法对污水的处理效果 实验原理:利用好氧微生物的代谢作用,将污水中的有机物转化为无害物质 实验步骤:准备实验材料、接种微生物、调节曝气量、测定指标 实验结果:通过对比不同处理方法的处理效果,评估好氧生物处理方法的优缺点
PART THREE
原理:利用好氧微生物在有氧环境下进行生物代谢,将污水中的有机物转化为稳 定的无机物
讨论:实验结果受到多种因素的影响,如微生物种类、曝气量、温度等,需要进一步探讨优 化实验条件。
改进建议:针对实验中存在的问题,提出改进措施,提高污水处理效果。
PART SIX
实验目的:验证好氧生物处理方法 在污水治理中的效果
实验步骤:详细描述实验的操作过 程
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
实验原理:介绍好氧生物处理的基 本原理和流程
微生物:好氧微生物,如细菌、真菌和原生动物
条件:有氧环境,适当的温度和pH值
过程:微生物吸附、降解、转化有机物,最终将其转化为无害的物质
原理定义:利用好氧微生物在有氧环境下进行生物代谢,将污水中的有机物转化为无害物质
微生物种类:好氧细菌、真菌、原生动物等 生物代谢过程:通过细胞呼吸将有机物氧化分解为二氧化碳和水 影响因素:温度、pH值、溶解氧浓度、有机负荷等
实验结果:分析实验数据,评估好 氧生物处理方法的优缺点
实验操作过程不够 规范,需要加强培 训和指导
实验数据分析和处 理能力有待提高, 建议加强数据处理 和分析方面的培训
实验设备不够先进 ,影响实验结果的 准确性和可靠性, 建议升级实验设备
实验周期较长,需 要优化实验方案, 缩短实验时间
实验应用:好氧生 物处理技术在污水 处理中的实际应用 案例
废水好氧生物处理工艺(1)——活性污泥法

废水好氧生物处理工艺——活性污泥法第一节活性污泥法的基本原理一、活性污泥法的基本工艺流程1、活性污泥法的基本组成①曝气池:反应主体②二沉池:1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。
③回流系统:1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。
④剩余污泥排放系统:1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。
⑤供氧系统:提供足够的溶解氧2、活性污泥系统有效运行的基本条件是:①废水中含有足够的可容性易降解有机物;②混合液含有足够的溶解氧;③活性污泥在池内呈悬浮状态;④活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥,使混合液保持一定浓度的活性污泥;⑤无有毒有害的物质流入。
二、活性污泥的性质与性能指标1、活性污泥的基本性质①物理性能:“菌胶团”、“生物絮凝体”:颜色:褐色、(土)黄色、铁红色;气味:泥土味;比重:略大于1,(1.002~1.006);粒径:0.02~0.2 mm;比表面积:20~100cm2/ml。
②生化性能:1) 活性污泥的含水率:99.2~99.8%;固体物质的组成:活细胞(M a)、微生物内源代谢的残留物(M e)、吸附的原废水中难于生物降解的有机物(M i)、无机物质(M ii)。
2、活性污泥中的微生物:①细菌:是活性污泥净化功能最活跃的成分,主要菌种有:动胶杆菌属、假单胞菌属、微球菌属、黄杆菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、无色杆菌属等;基本特征:1) 绝大多数都是好氧或兼性化能异养型原核细菌;2) 在好氧条件下,具有很强的分解有机物的功能; 3) 具有较高的增殖速率,世代时间仅为20~30分钟;4) 其中的动胶杆菌具有将大量细菌结合成为“菌胶团”的功能。
② 其它微生物------原生动物、后生动物----在活性污泥中大约为103个/ml 3、活性污泥的性能指标:① 混合液悬浮固体浓度(MLSS ):我们平常说的悬浮物。
MLSS = M a + M e + M i + M ii 单位: mg/l g/m 3② 混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS ):MLVSS = M a + M e + M i ;(有机部分)在条件一定时,MLVSS/MLSS 是较稳定的, 0.75~0.85③ 污泥沉降比(SV 30):是指将曝气池中的混合液在量筒中静置30分钟,其沉淀污泥与原混合液的体积比,一般以%表示; 能相对地反映污泥数量以及污泥的凝聚、沉降性能,可用以控制排泥量和及时发现早期的污泥膨胀; 正常数值为20~30%。
废水的好氧生物处理原理概述

废水的好氧生物处理原理概述引言废水处理是一项重要的环保工作,它的目标是将废水中的有害物质转化为无害物质,使废水能够安全地排放到环境中或进行回用。
好氧生物处理是其中一种常见的处理方法,通过利用微生物的好氧代谢能力来分解和去除废水中的有机污染物。
本文将概述废水的好氧生物处理原理,介绍其工作原理、常见的反应器类型以及关键参数的控制方法。
好氧生物处理工作原理好氧生物处理是利用好氧条件下微生物的代谢活动来降解废水中有机物的过程。
在好氧条件下,微生物如细菌和真菌通过氧化废水中的有机物质,将其转化为无机物质(如水和二氧化碳)以及微生物细胞。
该过程主要包括废水处理系统、生物反应器和微生物活化等关键环节。
废水处理系统通常包括进水口、混合器、好氧生物反应器、沉淀池和出水口等组成部分。
进水口将废水引入处理系统,并通过混合器将废水中的有机物质均匀分布到生物反应器中。
生物反应器是废水处理的核心部分,其中包含大量的微生物,这些微生物需要合适的温度、pH值和养分等条件来实现生长和代谢活动。
在反应器中,微生物利用氧气对废水中的有机物质进行氧化分解,并释放出能量和二氧化碳。
废水中的有机物质主要是废水中的化学物质、悬浮物和微生物。
废水处理系统中的沉淀池主要用于分离处理后的水和沉淀物。
沉淀池中的沉淀物可通过定期清理或其他方法进行处理。
最后,经过处理后的水可以被安全地排放或进一步处理以实现循环利用。
好氧生物反应器的类型好氧生物反应器是废水处理系统中的核心设备,它提供了一个适宜的环境,以支持微生物降解废水中的有机物质。
根据反应器的结构和操作方式,可以将好氧生物反应器分为以下几种类型:曝气池是一种常见的好氧生物反应器,其工作原理是通过向反应器中引入气体,通常是空气,来提供氧气供微生物代谢使用。
曝气池通常具有较高的气液界面,并通过机械或气体喷射装置产生气泡,并使废水充分与氧气接触。
这有助于增加溶解氧的浓度,并提供微生物代谢所需的氧气。
曝气池可以是连续操作或间歇操作的,具体取决于废水处理的需求。
污水好氧生物处理实验

03
实验结果表明, 好氧生物处理技 术在处理污水过 程中产生的污泥 量较少,降低了 后续处理成本。
04
实验结果表明, 好氧生物处理技 术在处理污水过 程中产生的二次 污染较少,符合 环保要求。
应用前景
污水处理厂:提高污水处理效 率,降低运行成本
工业废水处理:减少工业废水 排放,保护环境
农业废水处理:改善农业生态 环境,提高农产品质量
接种:将污水样品 接种到培养基中, 并保持适当的温度 和搅拌速度
实验总结:总结实 验结果,提出改进 措施和建议
实验结果分析
处理效果评价
生物处理系统稳定性: 评价处理系统稳定性
环境影响:评价处理 对环境的影响
污水中污染物去除率: 评价处理效果
处理成本:评价处理 成本
处理效率分析
01 实验目的:评估污水好 氧生物处理的效率
提高处理效果
01 实验目的:提高污水好氧生 物处理的效率和效果
02 实验方法:采用不同的好氧 生物处理技术,如活性污泥 法、生物膜法等
03 实验参数:控制好氧生物处 理过程中的关键参数,如溶 解氧浓度、温度、pH值等
04 实验结果:对比不同处理技 术的处理效果,选择最优的 处理技术,提高处理效果
实验方法
02 实验方法:采用标准方法, 如BOD5、COD等指标 进行测量
03 实验结果:处理前后水质 变化,如BOD5、COD 等指标的降低程度
04 处理效率:根据实验结果, 计算处理效率,如BOD5 去除率、COD去除率等
处理成本分析
01
设备成本:包括反应器、曝气 设备、搅拌设备等
03
维护成本:包括设备维修、更 换、保养等
实验材料准备
01
污水处理工艺之A2O(厌氧缺氧好氧)

2.3 A2O工艺(厌氧缺氧好氧工艺)2.3.1 A2O工艺原理A2O工艺是脱氮除磷工艺,英文缩写:Anaerobic-Anoxic-Oxic,即厌氧-缺氧-好氧生物处理工艺。
其工艺特点是生化系统内进行两段回流,其一:污水进图好氧池进行硝化反应,经过好氧硝化的混合液回流至前端的缺氧池,进行反硝化,将硝酸盐和亚硝酸盐还原为氮气,从而达到脱氮的目的,缺氧段要控制DO<0.5mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用;其二:二沉池污泥回流至厌氧段,此部分回流主要进行两个反应,污泥厌氧消化和厌氧释磷,在厌氧段释放的磷,进入后续处理,经过污泥吸附,与剩余污泥一起排出系统外,在厌氧状态下DO<0.3mg/L,污水中的磷,由聚磷菌的作用被释放出来,在好氧状况下又将其吸收,最后以剩余污泥的形式排出系统。
首段厌氧池,其主要功能是释放磷,原水流入及从二沉池回流的含磷污泥,使污水中磷的浓度升高,溶解性有机物被厌氧微生物吸收而使污水中BOD5浓度下降;另外,细胞的合成会消耗部分污水中的氨氮,使污水中氨氮浓度下降,但整体系统的氨氮含量是没有变化的。
在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有机物作碳源,将回流混合液中带入的大量的硝酸根和亚硝酸根还原为N2释放至空气,因此氨氮浓度大幅度下降。
在好氧池中,有机物被微生物生化降解,BOD5大幅下降,好氧处理也是去处有机物最有效的方法;有机氮被氨化,继而被硝化,使氨氮转化为硝态氮,随着硝化过程使硝态氮的浓度增加,在厌氧段释放的磷也被污泥吸附。
所以,A2O 工艺它可以同时具有有机物去除及脱氮除磷功能。
在好氧池的活性污泥中能积累磷的微生物,可以大量吸收溶解性磷,把它转化成不溶性多聚正磷酸盐在体内贮存起来,最后通过排放剩余污泥达到系统除磷的目的。
见A2O处理工艺流程。
2.3.2 A2O工艺特点1、污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。
2、在厌氧、缺氧、好氧环境下交替运行,有利于抑制丝状菌的膨胀,改善污泥的沉降性能。
污水的好氧生物处理

污水的好氧生物处理随着城市化的发展,污水成为一大难题。
而作为一种可持续的方法,好氧生物处理越来越成为处理污水的首选方案。
好氧生物处理通过利用微生物来降解有机物质和氮磷等营养物,最终将污水转变为优质的水资源,以此保护环境和人类健康。
本文将对好氧生物处理的原理、类型、工艺和优势进行详细介绍。
一、好氧生物处理的原理好氧生物处理利用氧与有机物质反应的原理来移除污水中的有机物质和营养物。
在好氧条件下,细菌和其他微生物会利用有机物质和氨氮等营养物质作为能量来源和碳源,进而将其转变为二氧化碳和水等不含污染物质的无害物质。
这个过程可以简单的视为有机物质的氧化过程。
此外,好氧生物处理还可以通过混合固液方式来去除固体颗粒,提高水的清洁度。
二、好氧生物处理的类型好氧生物处理主要有两种类型:传统好氧生物处理和活性污泥法。
传统好氧生物处理是将污水引入池中,然后注入氧气。
氧气会刺激微生物菌群分解有机物质,从而将其转化为水和二氧化碳。
活性污泥法又分为好氧污泥法和好氧-厌氧污泥法。
好氧污泥法是将有机物质和氮磷等营养物质混合在一起,再将其注入到好氧生物反应器中。
在这里,微生物会迅速繁殖,消耗有机物质和氮磷等营养物质。
当污水经过反应器的时间足够长后,微生物数量会达到一个峰值,此时污水中的有机物质和氮磷等营养物质的浓度会下降到可以接受的范围。
最终,微生物会沉淀,并被再次注入反应器作为下一轮处理的初始菌苗。
好氧-厌氧污泥法与好氧污泥法类似。
最大的区别在于反应器的内部具有好氧区和厌氧区。
此方法可以更好地控制污水的营养物质浓度,并更好地降低化学需氧量。
三、好氧生物处理工艺好氧生物处理工艺一般包括以下流程:1.预处理在输入反应器前,需要进行预处理,包括过滤、细菌消毒、水解和厌氧治理,以确保反应器内微生物群落平衡。
2.好氧处理阶段在反应器内,注入氧气以滋养好氧菌群。
在好氧条件下,微生物将有机物质分解转换为二氧化碳和水。
3.沉淀阶段处理后的水被放入一个沉淀池,以使栖息在水中的微生物得以沉淀。
污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理

污水处理工艺流程之生化处理好氧与厌氧处理在污水处理工艺中,生化处理是一种常见且有效的处理方法。
生化处理将有机物质在微生物的作用下转化为无机物质,达到净化水质的目的。
在生化处理中,又包括了好氧处理和厌氧处理两种不同的工艺流程。
1. 好氧处理好氧处理是指在富氧条件下进行生物降解的过程。
工艺流程如下:(1)进水调节:首先需要对进水进行调节,包括调节 pH 值、温度等。
(2)初级处理:通过格栅、沉砂池等设备将较大的悬浮物和沉淀物去除,进一步净化水质。
(3)曝气池:将初级处理后的污水引入曝气池,通过机械曝气或其他方式向污水中注入空气,提供氧气供微生物进行生物降解反应。
在曝气池中,微生物利用有机物进行生长和繁殖,降解污水中的有机物质。
(4)二沉池:曝气池处理后的污水进入二沉池,通过净水板或斜板等装置将浮性悬浮物和生物絮凝物与水进行分离,产生污泥。
(5)污泥处理:从二沉池中获得的污泥,经过浓缩、脱水等处理措施,得到污泥饼或污泥液体,进一步处理。
2. 厌氧处理厌氧处理是指在无氧或缺氧条件下进行生物降解的过程。
工艺流程如下:(1)进水调节:同样需要对进水进行调节,以适应厌氧处理的环境要求。
(2)厌氧池:将进入的污水引入厌氧池,通过提供适宜的温度、容器内部的混合等条件,为厌氧微生物提供合适的生存环境。
在厌氧池中,厌氧微生物通过厌氧降解有机物质,产生甲烷等有价值的产物。
(3)沉淀池:经过厌氧处理的污水进入沉淀池,通过沉淀和分离,将产生的污泥与水进行分离,进一步净化水质。
(4)厌氧消化池:从沉淀池中获得的污泥,进一步经过厌氧消化池的处理,将污泥中的有机物质进行分解,释放出可再生的有机产物。
综上所述,生化处理中的好氧处理和厌氧处理是常见的工艺流程。
好氧处理适用于需要大量氧气供应的环境,能够有效地降解有机物质;而厌氧处理则适用于无氧或缺氧环境下的处理,能够产生有价值的产物。
无论是好氧处理还是厌氧处理,都需要合理调节进水的水质和控制处理过程中的条件,以保证处理效果的达到。
污水生物处理(好氧、厌氧生物处理)

活性污泥法工艺流程
空气
进水 初次沉 淀池
曝气池
出水
二次沉淀池
回流污泥
污 泥
剩余污泥
氧化沟(OD)
1.概念: 氧化沟是一种改良的活性污泥法,其曝气池 呈封闭的沟渠形,污水和活性污泥混合液在 其中循环流动,因此被称为“氧化沟”,又 称‘‘环形曝气池”。
采用立式表曝机的卡鲁塞尔氧化沟
(英国ASH Vale 污水处理厂)
小结
(厌氧生物处理反应机理图) 不溶性有机物和高分子 溶性有机物
水解阶段 (细菌胞外酶作用)
原酸化阶段和产 乙酸阶段可合并 为一个阶段
小分子溶性有机物
产酸脱氢 (产酸菌作用) 阶段
细菌细胞
挥发酸 (如乙酸)
CO2+H2
其他产物 (如醇类等)
产甲烷阶段 (产甲烷细菌作用)
细菌细胞
CH4+CO2
几种厌氧生物滤池
➢ 要保证污水处理的效果,首先必须有足够数量 的微生物,同时,还必须有足够数量的营养物 质。
好氧生物处理
❖ 传统活性污泥法 ❖ 氧化沟 ❖ 序批式活性污泥法 ❖ 生物滤池、生物转盘 ❖ 流化床
活性污泥法
生物膜法
活性污泥的特征与微生物
①特征 a、形态:在显微镜下呈不规则椭圆状,在水中呈“絮状”。 b、颜色:正常呈黄褐色,但会随进水颜色、曝气程度而变
UASB反应器工作原理
进水 厌氧膨胀床和流化床工艺流程
污水自然生物处理
污水自然生物处理的回顾与前瞻
❖ 污水的自然生物处理已有300多年的历史,但随着经济和社会 的发展,生活污水和工业废水的水质水量发生了很大的变化, “经典式”生态系统的自然净化能力承受不了越来越沉重的 污染负荷。为了解决日益严重的水环境污染问题,出现了以 普通活性污泥法、生物膜法等高效的人工净化技术。但进入 20世纪70年代,严重的世界能源危机,迫使人们又转向研究 节省能源、资源和投资的处理方法。污水的自然生物处理作 为“替代技术”之一受到重视。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第31卷第11期辽 宁 化 工V ol.31,N o.112002年11月Liaoning Chemical Industry N ovember ,2002好氧生物处理污水的过程控制李红梅(沈阳抗生素厂,辽宁沈阳110122)摘 要: 阐述好氧生物法处理污水技术过程中,利用微生物的生理机能,对曝气池污水中的物理、化学等参数实行过程的控制,进一步提高污水处理质量。
关 键 词: 好氧;过程控制;污水中图分类号: T Q 460.6.3 文献标识码: A 文章编号: 10040935(2002)110479021 前 言污水的生物处理技术是现代生物工程的一个组成部分。
污水的生物处理技术利用微生物通过其自身新陈代谢的生物功能,并采取一定的人工技术措施,创造有利于微生物生长、繁殖的良好环境,加速微生物的增殖及其新陈代谢功能,从而使污水中的有机性污染物得以降解、去除的污水处理技术。
曝气池是好氧生物处理技术中活性污泥处理系统的生物反应器,是活性污泥系统的核心设备。
在曝气池中污水处理过程中,各种理、化等参数(如温度、容解氧、pH )的好坏与污水处理效果有很大程度的影响,如溶解氧过低、pH 值低于4.5时,产生污泥膨胀现象,原生物完全消失,处理水质恶化,达不到理想的处理效果。
原系统只有对温度检测、pH 值的化验测试,控制操作主要靠手动控制,这样就增加了操作强度,系统运行控图1 活性污泥处理曝气池的基本流程制不稳定,所以开发一套小型的自动控制系统,对于提高污水处理质量和仪表自动化程度是很有必要的。
图1是曝气池处理污水基本流程图。
根据微生物的生理特点,开展对曝气池的温度、溶解氧、PH 值的自动控制。
2 控制系统的结构2.1 曝气池控制结构本系统控制参数有温度、溶解氧、PH 值。
此系统为规模较小的自动控制系统,各种在线仪表采用智能仪表,相关的变送器和阀均采用4~20mA 电流信号。
结构原理图如图2所示。
图2 曝气池控制系统结构图2.2 硬件设计 收稿日期: 2002208208 作者简介: 李红梅(1969-),女,助理工程师。
采用PROFI BUS现场总线控制系统。
使用北京中机浦发工贸发展有限公司生产的Qrien-2000系列PROFI BUS远程I/O模块。
输入模块采用Qrient-2010A/D转换器,完成8路模拟量A/D转换,将数据送上PROFI BUS总线。
输出模拟采用Qrient-2100D/A转换器和Qrient-2250DO继电器输出模块。
DA转换器从PROFI BUS总线上接收4路数据,完成D/A转换并输出。
DO转换器从PROFI BUS总线上接收开关量输出数据,并将数据送到DO口。
Qrient-2000PROFI BUS-PC适配卡,将PC总线计算机作为主站或从站连入PROFI BUS总线,对现场总线上的设备进行数据存储,完成计算机与总线的接口。
随卡提供DOS环境驱动软件和WI NDOWS环境驱动软件。
2.3 软件功能采用北京亚控自动化软件科技有限公司的“组态王K ingVien”工业组态监控软件。
“Qrient-2000驱动”软件与“组态王”以BLOCK DDE方式通信,一次可以传送一个或多个数据。
“Qrient-2000驱动”软件把从PROFI BUS系统采集的数据,整理后送到“组态王”。
同样将“组态王”送来的数据整理后,送上PROFI BUS总线,这样就完成了PROFI BUS系统与“组态王”的数据交换。
在计算机上运行组态软件主要完成现场组态、操作站组态,把组态软件采集的数据整理后送到实际运行软件调用。
运行软件根据组态软件组成的各种数据表,接收来自现场的数据。
3 具体控制设计3.1 控制参数对微生物生长的影响及控制指标3.1.1 温 度活性污泥微生物的生理活动与周围的温度密切相关,微生物酶系统酶促反应的最佳温度范围是20~30℃之间,在这个范围内,微生物的生理活动旺盛,高于或低于这个温度范围,就会使活性污泥反应进程受到某些影响,反应速率可能降至最低程度,甚至可能完全停止。
3.1.2 溶解氧溶解在水中的分子态氧称为溶解氧,水体受到污染使溶解氧降低。
活性污泥微生物都是好氧菌,因此,在混合液中保持一定浓度的溶解氧至关重要,为了保证活性污泥系统进行正常,在混合液必须保持溶解氧浓度在2~4mg/L之间,而且以曝气池出口处为准。
溶解氧过高,大量耗能,在经济上是不适宜的;过低,有利于丝状菌在系统中占优势,能够诱发污泥膨胀现象,水质恶化。
3.1.3 pH值用pH值可间接的表示水的酸碱程度。
在曝气池中对活性污泥微生物最适宜的范围是6.5~8.5,pH值低于6.5时,有利于真菌的生长繁殖,降到4.5时,真菌将完全占优势;pH值超过9时,菌胶团可能解体,活性污泥絮凝体将遭到破坏,产生污泥膨胀现象,原生物完全消失,处理水质恶化。
我厂曝气池的pH值控制6.5~7.5之间。
3.2 过程控制及原理框图曝气池进入污水全部达到正常运行状态后,根据温度变送器、溶解氧变送器、pH变送器输出的4~20mA的数字信号经A/D转换器转换成对其相对应的模拟信号数据送到PROFI BUS现场总线,“Qrient-2000驱动”软件把从PROFI BUS系统采集的数据整理后送到“组态王”,同样将“组态王”送来的数据整理后,送到PROFI BUS总线,温度模拟信号、溶解氧模拟信号经D/A转换器转换成4~20mA的数字信号控制调节阀开度,完成对蒸气量和空气量控制,从而实现温度、溶解氧所需的控制标准值;pH模拟信号经DO转换器转换成开关量输出信号。
pH电极标定准确,使pH变送器在6.864~9.182之间有一段线性4~20mA的电流输出,执行器采用电磁阀开关控制。
当pH 值下降到6.5以下时,自动打开氢氧化钙管道上的电磁阀,通入氢氧化钙,pH上升到6.5时自动关闭,如pH值大于7.5时,自动打开三氯化铁管道上的电磁阀,通入三氯化铁,pH值开始下降到7.5时自动停止运行。
原理框图如图3所示。
图3 原理框图(下转第484页)优秀的石油化工流程模拟软件,其数据库庞大,且不断更新,通过多次实践证明,对于单体烃分离,其物理化学数据相当准确。
模拟结果见表3、4。
表3 原料及产品组成/%W组成原料产 品C11H24C12H26C13H28C14H30C100.327 2.2C1114.65796.80.6C1218.955 1.099.20.2C1328.3370.298.90.5C1436.400.997.1C150.635 1.7C160.250.78 结 论通过精心设计,装置于2000年11月试车投产,经过一个月的摸索,于12月生产出合格产品。
到目前位置,装置已连续运行1年半,生产平稳,质量合格。
表4 操作条件塔-1塔-2塔-3塔顶温度/℃157146183塔底温度/℃192165201塔顶压力/K Pa252525理论塔板数171618填料高度/m141314回流比 1.8 1.6 2.4 通过生产实践证明,液蜡精馏分离单体烃工艺是合理的,操作条件也易达到。
其产品销路畅通,附加值较高。
对于有分子筛脱蜡或尿素脱蜡装置的炼厂,建一套液蜡精馏装置其经济效益是相当可观的。
R esearch of Seperating H ydrocarbon from Liquid-w axZH ANG Hong2li(Design Institute of Jinxi Petrochemical C omplex,Huludao Liaoning125001,China)Abstract:N-C12H26、n-C13H28、n-C14H30are intermediates used in fine chemical,which can be obtained from liquid-wax by recti2 fication.Design of Liquid-wax rectification was discussed.Through comparing parameter of technology,better scheme of rectification was found out.K ey w ords:Liquid-wax;Rectification;T echnology(上接第480页)4 结 语由于该系统采用PROFI BUS现场总线技术,电缆为屏蔽双绞线,为工厂节约了大量信号电缆,缩短设计、安装周期,日常维护非常方便,污水处理系统运行平稳,提高了对温度、溶解氧、pH的控制能力,节约了大量能源,去除率由原来的78%提高到85%,提高了污水处理质量。
参考文献1 仪表工手册.化学工业出版社2 排水工程.中国建筑工业出版社3 PROFI BUS工业现场总线技术及在中国的应用讲座资料选编之二.北京中机浦发工贸发展有限公司Process Control of W aste w ater T reatment with Aerobic B acteriaLI Hong2mei(Shenyang Antibiotic Manu facturer,Shenyang110122,China)Abstract:Process of wastewater treatment with aerobic bacteria was introduced in this ing microbe physiology function,physi2 cal and chemical parameters in aeration basin were controlled.Quality of wastewater treatment was improved.K ey w ords:Aerobic;Process control;Wastewater。