Project Category : 生物助剂
工厂实例 J

工厂实例 J

工厂实例 J 工厂实例 J 某浆纸厂的废水类型为制浆废水,为制程的排放水,处理水量45,000 m3/d,由于制程生产不稳定,导致来水水质变动大,使得生物系统易遭受冲击造成排放水不稳定。为了提高生物系统的抗冲击能力,并稳定出水COD和S.S.,经过生物增效及长期维持性投加,该厂生物系统抗冲击能力提高;后段污泥沉降性增加,出水COD稳定低于120 mg/L(标准< 150 mg/L),S.S.低于10 mg/L(标准 < 50...

工厂实例 I

工厂实例 I

工厂实例 I 工厂实例 I 某中国浆纸厂的处理水量14,000 m3/d,由于来水水质波动大,使得生物系统的去除效率不稳定,为了提高生物系统抗冲击的能力;降低出水的COD浓度,该厂投加产品Novozymes BioRemove 5150,Novozymes BioRemove 1650 及Novozymes BioRemove 5600...

工厂实例 H

工厂实例 H

工厂实例 H 工厂实例 H 某木薯淀粉厂产生的废水主要为制程之洗涤废水以及蛋白废水,处理水量3,000 m3 /day,主要污染物为COD、氨氮以及总氮,因产品为季节性生产,当短时间大量生产时,来水负荷高导致出流水容易有超标的情况,为了使生物处理系统能快速启动,并建立降解COD、氨氮及总氮的生物系统,使放流水能够达标,该厂投加产品Novozymes BioRemove 5150、Novozymes BioRemove 5805以及Novozymes NovoNox培养优势菌种。经过Novozymes...

工厂实例 G

工厂实例 G

工厂实例 G 工厂实例 G 某钢铁锻造厂的废水类型为二级处理出流水及炼焦废水,处理水量6,000 m3/day,主要排放污染物为总酚及氰化物(SCN),皆为受到严格管制的污染物,因生物系统无法有效降解目标污染物,为了降低目标污染物的排放量,该厂投加产品Novozymes BioRemove 2350...

工厂实例 F

工厂实例 F

工厂实例 F 工厂实例 F 某半导体科技厂主要为偏光板制程,处理水量750 m3/day,生产的废水中以PVA及甘油等等污染物为主,由于生物系统的污泥老化,其耐冲击能力降低,造成微生物容易因来水负荷冲击产生胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substances,EPS),使MBR(Membrane Bio-Reactor Technology)膜容易造成堵塞,导致回收水量减少及生物出水水质变动大。为建立具有抗冲击能力及高有机物去除率的生物系统,该厂投加产品Novozymes BioRemove...

工廠實例 E

工廠實例 E

工厂实例 E 工厂实例 E 某中国浆纸厂的处理水量25,000 m3/d,因系统中含有生物难以分解的长碳链有机物,故出水COD浓度常在排放水标准的边缘,为增加生物系统的分解能力,并提高生物系统的COD负荷,该厂投加产品Novozymes BioRemove 1650及Novozymes BioRemove...

工厂实例 D

工厂实例 D

工厂实例 D 工厂实例 D 某化工厂生产各种美发产品,处理水量约为10 m3/day,排放的废水含有大量界面活性剂,主要污染物为COD及S.S.,由于是接单生产,导致来水水质波动大,而生物系统的污泥量低、耐冲击性不佳,使得生物出水COD及S.S.偏高,为了提高生物系统的抗冲击能力,并稳定出水水质,该厂投加产品Novozymes BioRemove 5150及BioActivator GT8850进行优势菌种培养及改善污泥活性。经过一周的生物增效及长期维持性投加,生物污泥量自3,000 mg/L提高至6,500...

工厂实例 C

工厂实例 C

工厂实例 C 工厂实例 C 某中国浆纸厂的处理水量20,000 m3/d,由于前端制程常排放毒性物质,使来水波动大,且含有较多生物难以分解的长碳链有机物,又长期处于低负荷状态运行,导致生物系统抗冲击能力低,生物出水COD逐渐升高,影响三级处理运行,为培养具耐冲击能力并能稳定分解有机物之生物系统,该厂投加产品Novozymes BioRemove 1150及Novozymes BioRemove...

工厂实例 B

工厂实例 B

工厂实例 B 工厂实例 B 位于中国B厂使用后的效益: 水处理池启动之快速繁殖种。 水处理池进水负荷高低变化大,提高抗冲击性,稳定出水水质。 提高水处理池COD去除率。

工厂实例 A

工厂实例 A

工厂实例 A 工厂实例 A 位于中国A厂使用后的效益: 水处理池启动之快速繁殖种。 水处理池进水负荷高低变化大,提高抗冲击性,稳定出水水质。...