试论污水处理厂高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺

合集下载

升流式厌氧污泥床反应器(UASB)概述与发展

升流式厌氧污泥床反应器(UASB)概述与发展

升流式厌氧污泥床反应器(UASB)概述与发展目录一、UASB反应器的基本原理 (2)二、UASB反应器的结构特点 (4)三、UASB反应器的性能评价 (6)四、UASB反应器的发展趋势 (8)声明:本文内容来源于公开渠道或根据行业大模型生成,对文中内容的准确性不作任何保证。

本文内容仅供参考,不构成相关领域的建议和依据。

一、UASB反应器的基本原理(一)UASB反应器的工作原理升流式厌氧污泥床反应器(UpflowAnaerobicSludgeBed,简称UASB)是一种利用厌氧微生物在无氧条件下分解有机物,转化为生物气体(以甲烷为主)和无机物的污水处理设施。

其工作原理是污水自下而上流经反应器内部的活性污泥床,形成一个专门的厌氧环境。

在这一过程中,微生物与污水中的有机物相互作用,使有机物降解,产生的气体则通过反应器顶部分离并收集。

(二)UASB反应器的结构特点1、反应器上部设置气、固、液三相分离器。

三相分离器是UASB 反应器的关键部件,它负责将气体(沼气)、固体(污泥)和液体(出水)分开,保证出水水质和反应器内污泥量,同时有利于污泥颗粒化。

2、反应器内污泥能形成颗粒污泥。

颗粒污泥是UASB反应器的重要特征,其形成与成熟是保证反应器高效稳定运行的前提。

颗粒污泥中的细菌是成层分布的,外层中占优势的细菌是水解发酵菌,而内层则是产甲烷菌。

3、反应器集生物反应和沉淀分离于一体,结构紧凑。

UASB反应器无需设置填料,节省了费用,提高了容积利用率。

同时,一般也无需设置搅拌设备,上升水流和沼气产生的上升气流起到搅拌的作用。

(三)UASB反应器的运行特性1、高处理效率。

UASB反应器的设计使其在较低的停留时间内就能有效去除污染物,通常其水力停留时间在6到12小时之间,相较于传统的好氧污水处理方法,其处理速度显著提高。

2、适应性强。

UASB反应器能够处理不同浓度和成分的污水,特别是在面对有机废水时,其处理效果更为明显。

UASB反应器的工艺流程及特点介绍

UASB反应器的工艺流程及特点介绍

UASB反应器的工艺流程及特点介绍一、UASB反应器流程介绍由于厌氧消化过程微生物的不断增长,或进水不可降解悬浮固体的积累,随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会得到改善,但污泥超过一定高度,污泥将随出水一起冲出反应器。

因此,当反应器内的污泥达到某一预定最大高度智慧需要排泥。

一般污泥排放应该遵循事先建立的规程,在一定的时间间隔(如每周)排放一定体积的污泥,其等于这一期间所积累的量。

更加可靠的方法是确定污泥浓度分布曲线排泥,原则上有两种污泥排放方法:①从所希望的高程直接排放;②采用泵将污泥排出。

污泥排泥的高度是重要的,它应是排出低活性的污泥并将最好的高活性的污泥保留在反应器中。

一般在污泥床的底层将形成浓污泥,而在上层是稀的絮状污泥,剩余污泥应该从污泥床的上部排出。

在反应器底部的“浓”污泥可能由于积累颗粒和小砂粒活性变低,这时建议偶尔从反应器的底部排泥,这样可以避免或减少在反应器内积累的砂粒。

①建议清水区高度0.5~1.5m。

②污泥排放可采用定时排泥,周排泥一般为1~2次。

③需要设置污泥液面监测仪,可根据污泥面高度确定排泥时间。

④剩余污泥排泥点以设在污泥区中上部为宜。

⑤对于矩形池排泥应沿池纵向多点排泥。

⑥由于反应器底部可能会积累颗粒物质和小砂粒,应考虑下部排泥的可能性,这样可以避免或减少在反应器内部积累的砂粒。

⑦对一管多孔式水管,可以考虑进水管兼作排泥或放空管。

一般认为排去剩余污泥的位置是反应器的高度处。

但是大部设计者推荐把排泥设备安装在靠近反应器的底部,也有人在三相分离器下0.5m处设排泥管,以排除污泥床上面部分的剩余絮状体污泥,而不会把颗粒污泥排走。

UASB反应器排污泥系统必须同时考虑上、中、下不同位置设排泥设备,应根据生产运行中的具体情况考虑实际排泥的要求而确定在什么位置排泥。

对于一个新建的UASB反应器来说,启动过程主要是用未经驯化的絮状污泥(如污水处理厂的消化污泥)对其进行接种,并经过一定时间的启动调试运行,使反应器达到设计负荷并实现有机物的去除效果,通常这一过程会伴随着污泥颗粒化的实现,因此也称为污泥的颗粒化。

论污水厌氧生物处理新工艺-升流式厌氧污泥床

论污水厌氧生物处理新工艺-升流式厌氧污泥床

论污水厌氧生物处理新工艺-升流式厌氧污泥床本文论述了升流式厌氧污泥床的运行机理和工艺特征,分析了设计运行启动的工作要点。

一、概述随着我国经济建设的发展,城市污水与工业废水的排放量逐年增加。

为了贯彻经济建设和环境保护必须同步发展的方针,污水处理工程必定会有相应的发展,在这种情况下,有效、经济、省能地解决污水处理问题,已是当今环境工程领域中最迫切需要研究的课题。

实现这一目标的途径除了靠正确决策外,尚需依赖技术更新,新工艺的开发,资源、能源的合理利用等科学技术措施。

目前,污水处理工程基本上还是依靠消耗能量来改善环境质量的一项技术措施。

但在能源有限的条件下,人们已经意识到,浪费能源的生产和生活方式必须彻底改变,现今评价工程设计优劣的立足点,已经开始转移到基建投资和运转管理的经济性,以及对能源利用的有效程度。

因此,环境工程已不可避免地要与能源工程体系发生联系。

录求污水处理工程节能措施的技术途径颇多,而用机污水的厌氧生物处理技术则是重要途径之一。

厌氧生物处理是利用厌氧性微生物的代谢特性,在毋需提供外源能量的条件下,以被还原有机物作为受氢体,同时产生有能源价值的甲烷气体。

厌氧生物处理法不仅适用于高浓度有机废水,进水BOD浓度可达15000mg/l,也可适用于低浓度有机废水,包括城市废;厌氧生物处理法能耗低;有机容积负荷高,一般为5-10kgCOD/m3.d 高的可达50kgCOD/m3.d;剩余污泥量少;产生的沼气可利用;营养需要量少;被降解的有机物种类多;能承受较大的负荷变化和水质变化。

显而易见,开发厌氧生物处理新工艺用来治理有机污水的污染,无疑是一种具有良好经济效益的方法。

近年来,污水厌氧处理工艺发展十分迅速,各种新工艺、新方法不断出现,包括有厌氧接触法、升流式厌氧污泥床、档板式厌氧法、厌氧生物池、厌氧膨胀床和流化床、厌氧生物转盘等,目前升流式厌氧污泥床这种新工艺由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点,运转及构筑物造价均有所下降,对于不同含固量污水的适应性也强,因而已越来越受到重视,国内外目前已设计和施工的这种工艺较多。

厌氧折流反应器的基本工艺及在废水处理中的运用

厌氧折流反应器的基本工艺及在废水处理中的运用

四川大学废水厌氧生物处理技术进展结课论文姓名:张梅学院:建筑与环境学院学号:1043054060班号:10305062时间:2012年5月指导老师:李慧强厌氧折流反应器的基本工艺及在废水处理中的运用张梅(1 0 4 3 0 5 4 0 6 0)建筑与环境学院环境工程专业摘要:介绍了厌氧折流板反应器(ABR)的理论基础及其在废水处理方面的发展和应用。

Introduced the theory foundation of the anaerobic baffled reactor (ABR) and the development and application in wastewater treatment.一、厌氧折流反应器的发展厌氧折流板反应器(anaerobic baffled reactor,简称为ABR) 是McCarty 和Bachmann 等于1982 年提出的, 由多隔室组成的高效新型反应器。

1983 年, Lettinga[1 ]及其合作者.进行了利用UASB 处理城市污水的研究(Lettinga 等,1983) . 此后,世界范围内的学者们利用不同的厌氧反应器对城市污水处理进行了深入研究,例如,厌氧流化床( FB) ,厌氧膨胀床( EB) ,升流式厌氧污泥床(UASB) ,厌氧滤池(AF) 等. 大约在Lettinga 开发出UASB 的同时,McCarty[2 ]及其合作者在Stanford 注意到厌氧生物转盘(RBC) 中的大多数微生物实际上呈悬浮状态,他们将转盘移去后即开发出了厌氧折流板反应器(ABR) (McCarty ,1981) . ABR 最初用于产生富甲烷气体作为能源,其优点已经在后期的研究和应用中显现。

.二、厌氧折流反应器的基本工艺特征在反应器内沿水力流向设置多层隔板, 将反应器分隔成若干个串联的反应室. 废水在每个隔室中作先升流后降流的上下流动, 借助于处理过程中反应器内产生的气体的溢出, 使反应器内的微生物固体在折流板所形成的各个隔室作上下膨胀和沉淀运动, 整个反应器的水流则以较慢的速度作水平流动。

新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器

新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器

新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器
马勇;彭永臻;王晓莲;王淑莹
【期刊名称】《工业水处理》
【年(卷),期】2003(023)010
【摘要】介绍了新型厌氧处理工艺--厌氧迁移式污泥床反应器(AMBR)的基本构造、工作原理、主要性能和颗粒污泥的培养.AMBR工艺是在升流式厌氧污泥床(UASB)和厌氧序批式反应器(ASBR)两种工艺的基础上开发的,因而它具有运行方式灵活、
结构简单、处理效果好、耐冲击负荷能力强和甲烷产率高等优点.
【总页数】4页(P17-20)
【作者】马勇;彭永臻;王晓莲;王淑莹
【作者单位】哈尔滨工业大学市政与环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090;哈尔滨
工业大学市政与环境工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090;哈尔滨工业大学市政与环境
工程学院,黑龙江,哈尔滨,150090;北京工业大学环境与能源工程学院,北京,100022【正文语种】中文
【中图分类】X703.1
【相关文献】
1.一种新型的厌氧处理技术——UOBF上流式外循环厌氧复合污泥反应器 [J], 彭
吉成
2.厌氧迁移式污泥床反应器(AMBR)研究进展 [J], 韩锋;李德豪;高桂枝;朱越平
3.接种厌氧絮状污泥的厌氧氨氧化反应器的快速启动 [J], 赖玮毅;龚逸;赵旭飞;王
一渌;周伟丽
4.厌氧迁移式污泥床反应器的研究进展 [J], 王薇;吴立波;李艳玲
5.生活污水厌氧后处理工艺研究——微氧升流式污泥床反应器 [J], 王凯
军;G.Lettinga
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

上流式厌氧污泥床反应器ASB行调试经验总结

上流式厌氧污泥床反应器ASB行调试经验总结

上流式厌氧污泥床反应器(UASB)运行调试经验总结UASB法由荷兰Lettinga教授于1977年发明,与其他厌氧生物处理工艺一样,包括水解,酸化,产乙酸和产甲烷等。

UASB法具有不少优点,但该法一般不适用于处理含高浓度悬浮固体的废水。

近年来,国内对其设计研究及工程应用增多,技术发展亦较快。

1、UASB反应器的反应原理UASB反应器可分为两个区域,反应区和气、液、固三相分离区。

在反应区下部,是由沉淀性能良好的污泥(颗粒污泥或絮状污泥),形成厌氧污泥床。

当废水由反应器底部进入反应器后,由于水的向上流动和产生的大量气体上升形成了良好的自然搅拌作用,并使一部分污泥在反应区的污泥床上方形成相对稀薄的污泥悬浮层。

悬浮液进入分离区后,气体首先进入集气室被分离,含有悬浮液的废水进入分离区的沉降室,由于气体已被分离,在沉降室扰动很小,污泥在此沉降,由斜面返回反应区。

在废水的厌氧生物处理过程中,废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨。

在此过程中,不同的微生物的代谢过程相互影响、制约,形成复杂的生态系统,此生态系统在UASB 反应系统中直观表现为颗粒污泥,它们的厌氧降解过程可分为四个阶段:(1)水解阶段,微生物利用酶将大分子切割成小分子;(2)发酵(或酸化)阶段,小分子有机物被发酵菌利用,在细胞内转化为简单的化合物,这一阶段的主要产物有挥发酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨和硫化氢等;(3)产乙酸阶段,此阶段中上一阶段的产物被进一步转化为乙酸等物质;(4)产甲烷阶段,在此阶段乙酸、氢气、碳酸等被转化为甲烷、二氧化碳。

上述四个阶段的进行,大分子有机物被转化为无机物,水质变好,同时微生物得到了生长。

2、UASB反应器运行的三个重要前提(1)反应器内形成沉淀性能良好的颗粒污泥或絮状污泥。

(2)由于产气和进水均匀分布所形成的良好自然搅拌作用。

(3)合理的三相分离器使沉淀性能良好污泥能保留在反应区内。

厌氧反应器的发展及ABSBR的工艺特点

厌氧反应器的发展及ABSBR的工艺特点

厌氧反应器的发展及ABSBR 的工艺特点*朱易春1,2 冯秀娟1 张光明2(1.江西理工大学环境资源法研究中心 江西赣州341000; 2.哈尔滨工业大学 哈尔滨150001)摘 要 新型高效厌氧反应器的发展使生活污水的厌氧处理成为可能。

介绍了ABSBR(恒水位操作厌氧生物膜序批式反应器,Anaerobic Biofil m Sequenci ng Batch Reactor)的工艺特点,并对其处理生活污水进行了初步研究。

试验结果表明,ABSBR 工艺是活性污泥法与生物膜法的结合,具有强的生物固体截留能力和良好的水力混合条件。

系统能提高有机物和悬浮固体的去除,此外还具备较强的抗冲击负荷和抗低温能力。

关键词 生活污水 高效厌氧反应器 ABSBR 水力条件Development o f A naerobic Reactor and Technological Features o f ABSBRZHU Yichun 1,2 FENG Xiuj uan 1 ZHANG Guangming 2(1.Jiangxi U nive rsity of Science &Technology Ganzhou ,Jiangxi 341000)Abstract The developments of the new high-rate anaerobic re ac tor ena ble anaerobi c treat ment of s ewa ge.This paper introduce s the tec hnological features of ABSBR (Anaerobic Bi ofil m Sequenci ng Batch Reactor)and c onduc ts prelimi nary study on i ts s ewage treatment.The ABSBR pro cess is the combination of activated sl udge and biofilm,which has a strong biol ogical s olid retention capaci ty and good water mixed conditi ons.The system can enhance the removal of organics and sus pended s olids,als o a s trong anti-lo w -te mperature and anti-shock-load capaci ty.Key Words se wage high-rate anaerobic reactor ABSBR hydraulic condi ti ons0 引言从1881年法国Louis Mouras 开发出处理污水污泥的自动净化器开始,厌氧生物处理技术至今已有120多年的历史。

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)在造纸废水中应用

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)在造纸废水中应用

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)在造纸废水中应用王加峰【摘要】The application of high-speed anaerobic sludge bedreactor(HSASB)is introduced during the treatment of papermaking wastewater.Based on the three generations of anaerobicreactor(UASB),HSASB integrates other technics as the inner loop reactor,including multistage processing technique,fluidized -bed technology,sludge granulation technology,and internal and external circulation technology.As the equipment of paper-making wastewater biochemical treatment,the CODcr removal rate of HSASB can reach 70%.Thus HSASB is the ideal wastewater treatment equipment in papermaking process.%高速厌氧污泥床反应器(HSASB)是在三代厌氧反应器(UASB)的基础上,把多级处理技术、流化床技术、污泥颗粒化技术、内外循环等技术集合在反应器(HSASB)为内循环反应器.高速厌氧污泥床反应器(HSASB)是作为造纸废水生化处理的主要设备,对CODcr的去除率可以达到70%左右,是比较理想的造纸废水处理设备.【期刊名称】《佳木斯大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(036)001【总页数】3页(P103-105)【关键词】厌氧处理;造纸废水;COD;沼气【作者】王加峰【作者单位】吉林省辽电纸业有限公司,吉林辽源132000【正文语种】中文【中图分类】TS750 引言高速厌氧污泥床反应器(HSASB)含有上下两个UASB(上流式厌氧污泥床反应器)的反应室。

  1. 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. 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. 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)。

试论污水处理厂高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺
摘要:本文论述某造纸厂为保证污水达标排放,在原污水处理厂加设厌氧处理
单元,采用高速厌氧污泥床反应器(HSASB)的改造方案优势性。

关键词:污水处理;厌氧处理;高速厌氧污泥床反应器(HSASB)
1、项目概况
本项目废水处理采用集水池—斜筛—平流式沉淀池—幅流式沉淀池—浅层气浮—好氧曝气—幅流式二沉池处理系统工艺,其中平流式沉淀池出水大量循环回
用于废纸碎解,气浮出水回用造纸及制浆清洗系统,剩余约500m3/d经生化处理
到COD低于400mg/l后排入市政管网进行集中处理。

目前污水处理站污水处理工艺随着废水的逐渐循环回用,污染物浓度因不断
积累而增高,造成出水浓度高,外排水质不能达到市政管网水质要求,随着造纸
行业环保要求的日益严格及企业清洁生产的实施,为此,需要对现有废水处理站
进行改造,以满足外排水质要求。

厌氧技术在降解高浓废水的同时,能将其中的有机物转化为沼气作为新的能
源加以利用。

厌氧处理技术作为目前最经济的高浓有机废水处理技术,已经成为
处理高浓度造纸行业废水的重要手段。

根据目前污水处理情况及场地狭小的现状,提出在好氧处理前新增厌氧处理
单元,以保证污水处理的效果,满足出水的达标排放。

2、厌氧处理工艺介绍
厌氧生物处理技术迄今已有100多年的历史,厌氧反应器的发展也经过了四
代的更新,发展到目前的第四代高速厌氧反应器技术。

第一代厌氧技术——普通消化池。

普通消化池的特点厌氧消化反应与固液分离在同一个池内实现,结构简单,但缺乏补充厌氧活性污泥的特殊装置,消化器
难以保持大量的微生物细胞,对于无搅拌的消化器,还存在料液的分层现象严重,微生物不能与料液均匀接触,温度不均匀,消化效率低的缺点,增设搅拌装置又
带来高能耗的问题。

第二代厌氧技术——厌氧接触法。

在消化池后设沉淀池,将沉淀污泥回流至消化池,形成厌氧接触法。

该系统使污泥不流失、出水水质稳定。

但厌氧接触法
存在增设污泥沉淀、污泥回流和脱气设备、混合液在沉淀池中难以沉降等缺点。

第三代厌氧技术——UASB 反应器。

又称上流式厌氧污泥床反应器,是在20
世纪70年代开发的一种新型高效厌氧反应器,反应器由反应区、沉淀区和气室
三部分组成,顶部设有三相分离器。

UASB具有反应器内污泥浓度高、有机负荷高、水力停留时间短、不需设搅拌器、无堵塞现象等优点。

第四代厌氧技术——高速厌氧污泥床反应器(HSASB)。

高速氧污泥床反应
器(HSASB)是在第三代厌氧反应器(UASB)的基础上,把多级处理技术、流化
床技术、污泥颗粒化技术、内外循环等技术集合在同一个厌氧反应器内,在高速
厌氧污泥床反应器(HSASB)中,厌氧颗粒污泥(微生物)将废水中的COD厌氧
降解转化为沼气。

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)为内循环反应器,内循环是
基于气体提升原理,而由“上升管”和“下降管”中所含气体量的不同而产生的可达
到自行调节。

产生的气体被两个称之为三相分离器的装置从所处理的废水中分离
出来,引出反应器。

高速厌氧污泥床反应器(HSASB)含有上下两个UASB(上流
式厌氧污泥床反应器)的反应室。

其中一个负荷高,一个负荷低,它的特点是沼
气在整个反应器中分两个阶段分离。

在第一阶段收集的气体驱动气流上升,并形
成内部循环流。

3、高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺技术关键如下:
(1)多级处理结构:采用两级处理结构,提升了反应器抗冲击能力并且有
效防止了污泥膨胀和污泥流失。

(2)流化床结构:流化床结构使得颗粒污泥与进水混合均匀,便于污泥颗
粒化;三相分离技术:优良的三相分离功能,保证了反应器高效的运行。

(3)新增强制内循环技术:使得反应器在处理10kgCOD/(m3?d)以下以及30~50kgCOD/(m3?d)之间的极端负荷下的废水时能够正常运行,应用领域得
到拓宽。

4、高速厌氧污泥床反应器(HSASB)工艺优势
4.1 基建投资省,占地面积小
反应器为立式结构,高度很高,占地面积小。

上流式多级厌氧反应器的容积
负荷是普通UASB的4倍左右,故其所需的容积仅为UASB的1/4~1/3,节省了
基建投资。

加上上流式多级厌氧反应器多采用高径比为4~8的瘦高型塔式外形,所以占地面积小,尤其适合用地紧张的企业。

4.2 有机负荷高,水力停留时间短
上流式多级处理反应器既能滞留污泥,又能强化传质过程。

内循环提高了第
一反应区的液相上升流速,强化了废水中有机物和颗粒污泥间的传质,使高速厌
氧污泥床反应器(HSASB)的有机负荷远高于其它的反应器。

表1 各种厌氧反应器的有机负荷与水力停留时间
4.3 节约能耗
依靠沼气的提升产生循环,不需用外部动力进行搅拌混合与使污泥回流,节
约能耗。

4.4 同样适于处理浓度较低和温度较低有机废水
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)的产气负荷和水力负荷是UASB的2~5倍,传质过程较UASB好得多。

因此,HSASB同样适合于处理浓度较低和温度较低的
有机废水。

4.5 具有缓冲pH的能力
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)内循环流量相当于第一级厌氧出水的回流,可利用COD转化的碱度,对pH起缓冲作用,使反应器内污水的pH保持稳定。

4.6 抗冲击负荷能力强
由于高速厌氧污泥床反应器(HSASB)实现了内循环,处理低浓度废水时,
循环流量可达进水流量的2~3倍。

处理高浓度废水时,循环流量可达进水流量
的10~20倍。

由于循环流量与进水在第一反应室充分混和,使原废水中的有害
物质得到充分稀释,从而提高了反应器耐冲击负荷的能力。

4.7 运行稳定性好
高速厌氧污泥床反应器(HSASB)相当于上下两个UASB反应器的串联运行,下面一个UASB反应器具有很高的有机负荷率,起“粗”处理作用;上面一个UASB
反应器的负荷较低,起“精”处理作用。

二级处理出水水质较为稳定。

4.8 产泥量少,产出的颗粒污泥特性好
由于厌氧污泥世代周期长,因此厌氧反应本身的剩余污泥就很好,大约为好
氧剩余污泥的1/10,另外,高速厌氧污泥床反应器(HSASB)剩余污泥为颗粒污泥,干度非常高,自然沉淀后的干度可达8~12%,无需进行处理,可存放在厌
氧污泥池中或外卖。

具有较高的经济价值。

5、结束语
考虑该项目废水的水质水量,综合各种厌氧工艺的优缺点,选择高速厌氧污
泥床反应器(HSASB)作为厌氧主体工艺对该废水进行处理。

参考文献
[1]厌氧好氧组合生物技术在废水处理中的应用[J].化工设计,2003,13(5):26-28,49.
[2]污水处理组合工艺及工程实例.[J].化学工业出版社、环境科学与工程出版
中心,2003.
[3]郑莉.中小城镇污水处理厂现状、存在问题及对策研究[J]. 现代农业,2015,(11).
[4]许义东.乡镇污水处理厂建设运营中的问题及应对措施分析[J]. 低碳世界,2015,(3).
[5]乔立强.中小生活类污水处理厂的主要问题及建议[J]. 科技视界,2016,(19)。

相关文档
最新文档