跳到主要內容

臺灣博碩士論文加值系統

(216.73.216.240) 您好!臺灣時間:2026/06/13 23:54
字體大小: 字級放大   字級縮小   預設字形  
回查詢結果 :::

詳目顯示

我願授權國圖
: 
twitterline
研究生:郭士賢
研究生(外文):Kuo Shin Hsien
論文名稱:屏東縣肉品拍賣市場及屠宰場廢水好氣性處理之研究
論文名稱(外文):Pingtung County Meat Auction Market and Research Slaughter House Waste Water Good Disposition Processing
指導教授:夏良宙夏良宙引用關係
指導教授(外文):Liang Chou Hsia
學位類別:碩士
校院名稱:國立屏東科技大學
系所名稱:畜產系
學門:農業科學學門
學類:畜牧學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2006
畢業學年度:94
語文別:中文
論文頁數:120
中文關鍵詞:活性污泥BODCOD溶氧溫度
外文關鍵詞:Active sludgeBODCODDissolve the oxygenTemperature
相關次數:
  • 被引用被引用:2
  • 點閱點閱:2523
  • 評分評分:
  • 下載下載:0
  • 收藏至我的研究室書目清單書目收藏:1
肉品市場之廢水為有機物質極高的廢水,而且此廢水含有較高的油脂,脂肪固型物、切削之碎肉、皮屑、毛、臟器之內容物質,電宰過程中外漏之血液,屠宰設備及屠體沖洗水等等物質,與豬隻的排泄物(如糞便、尿液)、嘔吐物及豬隻沖涼,繫留欄沖洗及運輸車輛沖洗等廢水,然豬糞尿廢水為一高濃度的有機性廢水,且氮、磷含量比例高(楊,2003),本研究試驗場地位於屏東肉品市場內的廢水處理池。試驗分為冬天與夏天兩季節,於採水當天分為有屠宰豬(2重複)與無屠宰豬(4重複),分別於1200、1800、2400及0600這四個時段裡在固液分離池、調匀池、初沉池、好氣處理池一、好氣處理池二、好氣處理池三、終沉池一、終沉池二、終沉池三及放流口等十處做水質採樣分析研究,與在終沉池回流污泥管、硝化池及濃縮池等三處做污泥採樣分析研究。廢水部分共檢測了水溫、溶氧、pH值、導電度、硝酸鹽氮、氧化還原電位、生化需氧量(BOD)、化學需氧量(COD)、懸浮固體物(SS)、凱氏氮(TKN)、磷及氨氮等十二個項目,污泥部份共檢測了水溫(TEM)、溶氧(DO)、pH值、導電度(COND)、硝酸鹽氮(NO3)、氧化還原電位(ORP)、磷(P)、氮(N)、氨氮(NH4)、銅(Cu)、鋅(Zn)、鈣(Ca)、鉀(K)、錳(Mn)及鎂(Mg)等十五個項目。本實驗結果在廢水部分,夏天時水溫高於冬天(p < 0.001),微生物因為高溫下活力增加,而使得代謝利用加快有利於水處理作業,不論是有或無屠宰,在不同池子的反應作用都不同,最大的不同在於有屠宰時有機質較無屠宰時多,微生物用以合成代謝的選擇較多,但導電度卻是夏天比冬天低(p < 0.001),硝酸鹽氮因高溫作用下消化作用較快(p < 0.001),使得含量也比較高,冬天時水溫較外界高溫度高而容易使水中的懸浮固體物(SS)外流,而造成懸浮固體物過高的現象,在污泥部分,不同的溫度效應再不同的季節與有無屠宰時,呈現高溫時期對處理較有利(p < 0.01),但是高溫相對的會造成溶氧的下降,夏天水溫在28.54℃時,溶氧只有0.17mg/L,而冬天水溫在23.99℃時,溶氧就升到0.51mg/L,而且某些重金屬也有升高的現象(如鈣、鎂),及某些重金屬在夏天比冬天低的狀況(如鋅、錳),因此掌握溫度變化將有利於污泥處理作業。綜合以上本實驗結論為:1、高有機負荷對微生物受溫度影響,在高溫且高有機負荷時,微生物處理能力與活性不受影響。2、隨著水力停留時間的增加,將使處理效果增加。 3、無屠宰時,硝酸鹽氮會受季節影響。 4、氧化還原電位會受到屠宰量多寡的影響,屠宰量越多會 使氧化還原電位變高。 5、凱氏氮會隨著處理時間延長而減少。 6、化學需氧量及懸浮固體物易受終沉池底泥含量的影響,而升高其濃度。7、厭氧時易產生脫硝作用且使pH值上升。
Waste water of the meat market for organic matter extremely high waste water, moreover this waste water includes the high fat, in the fat solid thing, the cutting hashed meat of, the leather meal, the wool, the internal organs the tolerant nature, the electricity butchers the process Chinese and foreign to leak the blood, slaughters equipment and slaughter body wash water and so on materials, with the pig only excreta (for example excrement, urine), the vomitus and the pig only flushes coolly, moors waste water and so on fence flushing and carrier vehicle flushing, however the pig night soil waste water is highly concentrated organic waste water, also nitrogen, phosphorus content proportion high (Yang, 2003), this research trial location is located in the Bingdong meat marketWaste water processing tank. The experiment divides into the winter and the summer two seasons, Yu Caishui divides into at the same day has slaughters the pig (2 repetitions) with not to slaughter the pig (4 repetitions), separately in 1200, 1800, 2400 and 0600 these four time intervals in the liquid-solid separating tank, mixes well the pond, initially sinks the pond, the good gas treating pond one, the good gas treating pond two, the good gas treating pond three, the end sinks the pond one, the end sinks the pond two, the end sinks the pond three and the release mouth and so on ten does the water quality sampling analysis research, with sinks the pond backflow sludge pipe in the end, the nitration pond and the concentration basin and so on three does the sludge sampling analysis research. The waste water part altogether examined the water temperature, has dissolved the oxygen, the pH value, leads the kilowatt hour, the nitrate nitrogen, the redox potential, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), suspended solid thing (SS), kelvin nitrogen (TKN), the phosphorus and the ammonia nitrogen and so on 12 projects, the sludge part altogether examines water temperature (TEM), has dissolved oxygen (DO), the pH value, leads kilowatt hour (COND), the nitrate nitrogen (NO3), redox potential (ORP), phosphorus (P), nitrogen (N), the ammonia nitrogen (NH4), copper (Cu), zinc (Zn), calcium (Ca), potassium (K), manganese (Mn) and magnesium(Mg) and so on 15 projects. This experimental result when waste water part, summer the water temperature is higher than the winter (p < 0.001), because the microorganism under the high temperature the vigor increases, but causes metabolism use to speed up is advantageous to the water treatment work, no matter has or not slaughters, is all different in the different pool reaction, biggest lies in differently has slaughters when the organic matter not slaughters when many, the microorganism uses to synthesize metabolism the choice to be many, but leads the kilowatt hour is actually is in the summer lower than the winter (p < 0.001), because the nitrate nitrogen under the high temperature function the digestion is quick (p < 0.001), causes the content quite to be also high, when winter the water temperature compares the outside high temperatureHigh and easy to cause in the water the suspended solid thing (SS) outflow, but creates the suspended solid high phenomenon, When the sludge part, the different temperature effect different season with whether there is slaughters, presents the high temperature time to process advantageously (p < 0.01), but the high temperature relative can create dissolves the oxygen the drop, in the summer water temperature when 28.54℃, dissolves the oxygen only then 0.17mg/L,But winter water temperature when 23.99℃, dissolves the oxygen to rise 0.51mg/L,Moreover certain heavy metals also have the ascension phenomenon (for example calcium, magnesium), and certain heavy metals in the summer the condition which is lower than the winter (for example zinc, manganese), therefore the grasping temperature change will be advantageous to the sludge processing work. Above the synthesis the experimental conclusion is: 1st, high organic load to microorganism temperature influence, when high temperature also high organic load, microorganism handling ability and activeness are not affected. 2nd, along with the water power resident time increase, will cause the processing effect increase. When 3rd, not slaughters, the nitrate nitrogen can receive the season influence. 4th, how much influence can the redox potential receive slaughters quantity, slaughters the quantity to be more can cause the redox potential to change high. 5th, the kelvin nitrogen can lengthen along with the process time reduces. 6th, the chemical oxygen demand and suspended solid Yi Shouzhong sinks the pond bottom putty content influence, but elevates its density. 7th, tires of when the oxygen easy to have the denitrifying also to cause the pH value rise.
中文摘要…………………………………………………………………….Ⅰ
英文摘要…………………………………………………………………….Ⅲ
誌謝…………………………………………………………………….…....Ⅵ
目錄………………………………………………………………………….Ⅶ
圖表目錄……………………………………………………………….……ⅩII
壹、前言…………………………………………………………………...….1
貳、文獻探討……………………………………………………………… …2
一、何謂廢水……………………………………………………..…….…..2
二、我國畜牧廢水之流放標準……………………………………………..3
三、廢水處理……………………………………………………….………4
四、肉品市場廢水處理方式……………………………………….…..…..5
(一)物理-化學處理…………………………………………………..……5
(二)厭氣消化處理………………………………………………….….….6
(三)好氣消化處理………………………………………………………...6
五、廢水生物處理之分類及比較……………………………………….…7
(一)好氣性處理……………………………………………………….…..8
(二)厭氣性處理……………………………………………………..….…8
六、好氣性處理原理………………………………………………..……14
七、好氣性廢水處理之種類………………………………….…………..15
(一)活性污泥處理法………………………………………………….…15
(二)滴濾池處理法…………………………………………………….…21
(三)旋轉生物圓盤法(RBC)…………………………………….………..25
八、影響好氣性處理之因素……………………………………….….….29
(一)污泥停留時間(SRT)…………………………………………...……29
(二)水力停留時間(HRT)…………………………………………….…..29
(三)C/N比………………………………………………………….…….30
(四)溶氧量……………………………………………………………….30
(五)營養分…………………………………………………………...…..30
(六)溫度……………………………………………………………….....30
(七)有毒物質………………………………………………………….....31
(八)pH值…………………………………………………………………31
參、材料與方法………………………………………………………….…32
一、試驗設計與流程………………………………………………..……32
二、採樣的日期…………………………………………………….….…32
三、採樣日期的交易頭數及屠宰頭數…………………………..………32
四、現場檢測分析的項目……………………………………..…………32
五、實驗室化驗分析的項目…………………………………..…………32
六、採樣順序………………………………………………………….…32
七、分析方法………………………………………………………..……33
(一)儀器檢測項目……………………………………………………….33
(二)BOD(生物需氧量)……………………………………………….33
1、稀釋水之製備…………………………………………………..…..33
2、稀釋水品質之檢查……………………………………………..…..33
3、葡萄糖 - 麩胺酸標準溶液之檢查………………………….……..34
4、植菌(微生物)……………………………………………………34
5、水樣前處理…………………………………………………………35
6、水樣稀釋技術……………………………………………………….36
7、初始溶氧之測定…………………………………………………….36
8、稀釋水空白…………………………………………………………36
9、培養…………………………….………………………………..….37
10、最終溶氧之測定……………………………………………..……37
11、結果處理………………………………………………………..…37
(三)COD(重鉻酸鉀迴流法)…………………….…………………….37
(四)SS(總懸浮固體檢測)…………………………………………….38
(五)TKN(水中凱氏氮檢測)………………………………………….40
(六)火焰式原子吸收光譜法( FLAA )……………………………..……41
四、統計分析………………………………….…………………….…….41
肆、結果與討論……………………………….…………………….………42
一、廢水檢測部分…………………………………………………………42
二、廢水檢測分析有關之關係圖…………………………………….…..54
(一)廢水檢測與水溫有關之關係圖……………………………………55
(二)廢水檢測與溶氧(DO)有關之關係圖……………………………56
(三)各項參數對廢水pH值變化的影響之關係圖..…………..…..……57
(四)廢水檢測與導電度(COND)之關係圖…………………..….…..62
(五)廢水檢測與硝酸鹽氮(NO3)之關係圖……………………….….64
(六)廢水檢測與氧化還原電位(ORP)之關係圖…………………….65
(七)廢水檢測與生化需氧量(BOD)之關係圖…………………..…..66
(八)廢水檢測與化學需氧量(COD)之關係圖……………………….67
(九)廢水檢測與懸浮固體物(SS)之關係圖……………………..…..68
(十)廢水檢測與凱氏氮(TKN)之關係圖………………………..…..70
(十一)廢水檢測與磷(P)之關係圖…………………………….……..73
(十二)廢水檢測與氨(NH4)之關係圖……………………....………..74
三、污泥檢測部分………………………………………………….…….76
四、污泥檢測分析有關之關係圖…………………………………….….84
(一)污泥檢測時與水溫之關係圖……………………………………….85
(二)污泥檢測與pH值之關係圖………………………………………..87
(三)污泥檢測與導電度(COND)之關係圖…………………………..91
(四)污泥檢測與硝酸鹽氮(NO3)之關係圖……………………….…92
(五)污泥檢測與氧化還原電位(ORP)之關係圖…………………….93
(六)污泥檢測與磷(P)之關係圖……………………………………..94
(七)污泥檢測與氨(NH4)之關係圖………………………………….95
(八)污泥檢測與鋅(Zn)之關係圖……………………………………96
(九)污泥檢測與錳(Mn)之關係圖…………………………………...97
伍、結論………………………………………………………………….…98
一、廢水部分……………………………………………………….…….98
二、污泥部分……………………………………………………………..98
參考文獻…………………………………………………………...………100
王至誠。2003。畜牧污泥同時好氧消化及重金屬溶出程序之研究。碩士論文。國立交通大學。
王建文。2000。純氧活性污泥法處理綜合性工業廢水之研究。碩士論文。國立中央大學環境工程研究所。
王興舜。1993。單槽回分式活性污泥程序進行養豬廢水中氮、磷去除之研究。碩士論文。國立台灣大學環境工程研究所。
江佳展。1998。以旋轉生物盤法處理乙二醇廢水之研究。碩士論文。國立台灣科技大學纖維及高分子研究所。
江欽文。2005。以生物濾床處理排氣中異丙醇(IPA)之操作性能研究。 碩士論文。國立中山大學環境工程研究所。
宋作人。1994。活性污泥法添加及未添加光合菌處理魚市場廢水。碩士論文。國立成功大學環境工程研究所。
李愛華。1991。聯合粉末活性碳─活性污泥處理有機廢水反應機構之探討。碩士論文。私立中國文化大學應用化學研究所。
吳清漂、林進源、黃國寶。1994。利用栓流式反應槽處理屠宰場廢水。工程實務技術研討會論文集。pp.699-707。(abstr)
李建賢。1989。曝氣式導流管流體化床法處理屠宰廢水之研究。碩士論文。國立成功大學環境工程研究所。
呂慶慧。1991。活性污泥法添加及未添加光合作用菌處理屠宰廢水之功能比較。碩士論文。國立成功大學。
阮國棟、馬念和。2001。我國污染防治回顧與展望。7(1): P. 132-140
余瑞芳。1998。連續流SBR廢水處理系統操作之自動化與最佳化之研究。 博士論文。國立中央大學環境工程學系。
邱志成。2000。以生物濾床與浸水式生物濾膜槽做為水回收處理設備之探討。碩士論文。私立東海大學環境科學系。
林育才。1970。旋轉生物盤法處理屠宰場廢水之研究。碩士論文。國立成功大學。
林育才。1981。旋轉生物盤法處理屠宰場廢水之研究。碩士論文。國立成功大學土木工程研究所。
林育東。1991。廢棄活性污泥缺氧/好氧消化系統之研究。碩士論文。國立中央大學。
林炅勳。2001。多段式生物濾床併同去除碳、氮、磷之研究。碩士論文。國立中央大學環境工程研究所。
林岱樺。2005。乾廢棄生物污泥應用於銅之吸附與脫附之特性研究。碩士論文。崑山科技大學環工所。
卓清昆。1989。以固定生物膜法探討亞硝酸化程序之研究。碩士論文。國立成功大學環境工程研究所。
周麟豊。1997。預臭氧化對生物處理2-氯酚的影響。碩士論文。國立台灣大學。
易武忠。1999。厭氧旋轉生物盤法處理含重金屬酚廢水之研究。碩士論文。國立中興大學環境工程學系。
周信賢。1987。以旋轉生物盤法處理石化廢水之研究。碩士論文 . 國立成功大學環境工程研究所。
邱柏仁。2001。單槽連續進流回分式活性污泥系統溶氧控制之研究。碩士論文。國立中央大學環境工程研究所。
洪志雄。1991。以厭氣流體化床法減少屠宰廢水污染總量可行性之研究。碩士論文。國立成功大學。
洪源祥。1999。旋轉生物盤法處理聚酯纖維工廠廢水之研究。碩士論文。 國立台灣科技大學纖維及高分子工程研究所。
翁煥廷。1999。運用渠道附著生物法去除放流水中氮化合物之研究。碩士論文。國立台北科技大學土木與防災技術研究所。
徐錦宏。2003。生活污水污染防治整體實施計畫。EPA-91-G103-02-208。行政院環保署。
茹至剛。1994。廢水防治工程。科技圖畫股份有限公司。
常方麟。1995。硝化液循環比對厭氧/缺氧/好氧生物除氮除磷法之影響。碩士論文。私立淡江大學水資源及環境工程研究所。
張吉龍。2005。以活性污泥池曝氣洗滌法處理含豬糞堆肥排氣臭味之研究。碩士論文。碩士論文。國立中山大學。
張自杰、何苗。2001。工業廢水處理與回用技術。馮林環境保護基金會。
張欽裕。1996。以不同的無(厭)氧-好氧程序處理養豬廢水中碳、氮及磷之研究。碩士論文。國立臺灣大學環境工程學研究所。
倪雅雯。2005。厭氧好氧活性污泥系統沉降性改善及相關動力特性之研究。碩士論文。國立雲林科技大學環境與安全工程系碩士班。
張銘仁。2003。重金屬對生物膜成長影響之研究。碩士論文。國立雲林科技大學環境與安全工程系碩士班。
張嘉修。2001。微生物技術在廢水處理之應用。化工技術。9(2): P. 202-227.
張鎮南、曾四恭、鄭幸雄、趙佳珍及謝永旭。1995。高級廢處理技術。滄海書局印行。
張添晉。1983。旋轉生物盤法直接處理樹薯廢水之研究。碩士論文。國立中央大學土木工程研究所。
郭姿麟。1999。自營脫硝生物濾床處理水源中硝酸鹽之研究。碩士論文。國立臺灣大學環境工程學研究所。
郭猛德。2003。不同污泥消化方式對污泥臭味去除與脫水之影響。畜產研究。36(1):37-44。
陳大裕。1995。固定化微生物處理酚類廢水之研究。碩士論文。私立元智大學化學工程研究所。
陳火添。1981。純氧旋轉生物盤法處理澱粉廢水之研究。碩士論文。國立成功大學土木工程研究所。
陳佑慈。2005。污泥裂解技術對廢水廠生物污泥能源化成效之影響研究。碩士論文。國立台中教育大學環境教育研究所。
陳易新。2006。已馴化活性污泥處理難分解有機物能力衰退探討。碩士論文。私立大葉大學環境工程學系碩士班。
陳建州。1998。生物降解指標應用於廢水處理上之探討。碩士論文。私立中國文化大學造紙印刷研究所。
陳俊勳。2004。好氧性氧化塘處理受污染排水之模式。碩士論文。國立成功大學。
陳韋仁。1999。以連續式活性污泥法處理有機廢水中五氯酚的研究。碩士論文。私立東海大學化學工程學系。
陳展添。1993。活性污泥法添加及未添加光合菌處理經厭氣處理後之養豬場廢水。碩士論文。國立成功大學環境工程研究所。
陳國誠。1996。廢水生物處理學。3rd 第七章。台北:茂昌。
陳瑞仁。1991。厭氧流體化生物活性碳反應槽處理製革、製粉廢水之生物膜特性、處理效率與反應動力學之研究。博士論文。國立成功大學土木工程學研究所。
陳睿斌。2001。應用分子生物技術進行生物處理程序菌相分析之研究。碩士論文。國立中央大學環境工程研究所。
陳漢炯。1987。利用廢棄活性污泥之吸附特性改良傳統活性污泥法之研究。碩士論文。私立逢甲大學土木與水利工程研究所。
許福言。1990。傳統活性污泥法去除含VOC廢水機制之研究。碩士論文。國立台灣大學環境工程研究所。
莊子賢。1993。濕式氧化及活性污泥法處理含多成分酚類化合物廢水之研究。碩士論文。私立元智大學化學工程研究所。
曾迪華、吳正宏及林冠嘉。1991。污泥好氧消化操作特性與消化污泥脫水性質之研究。第十七屆廢水處理技術研討會論文集pp.381~391。
游惠宋、周珊珊、林信榮、陳邦雄、吳鴻榮、黃明得、賴芳義、簡志賢及連水城。2004。厭氧處理技術應用於低濃度有機廢水案例探討。台灣環保產業雙月刊。23: P.7-9。
游勝傑。1998。不同磷碳比馴養污泥之脫硝除磷特性及應用分子生物技術判定生物族群之研究。碩士論文。國立中央大學環境工程學系。
黃文璽。2005。活性污泥在持久有機物間歇負荷下分解能力之興衰。碩士論文。私立大葉大學環境工程學系碩士班。
黃品學。2004。豬糞尿廢水導電度之研究。碩士論文。國立屏東科技大學畜產系。
黃政賢。1995。污水工程。高立圖書有限公司。
黃浩倫。2004。以生物滴濾塔處理油漆製程排氣之操作性能研究。碩士論文。國立中山大學環境工程研究所。
黃俊哲。2003。應用浸水式生物濾床處理含酚及硫化物廢水之研究。碩士論文。國立臺灣大學環境工程學研究所。
黃雅琪。2003。低磷負荷厭氧選種系統pH、溫度效應與菌群結構之研究。碩士論文。國立雲林科技大學環境與安全工程系碩士班。
葉俊廷。2003。水力保留時間對生物氮磷去除系統之影響。碩士論文。國立臺灣大學生物產業機電工程研究所。
曾建貴。2001。水平流式生物濾床行硝化脫氮之研究。碩士論文。國立屏東科技大學環境工程與科學系。
曾致堯。1999。碎形膠羽的沈降行為研究。碩士論文。國立中央大學化學工程研究所。
程健源。1999。以廢水處理活性污泥懸浮液吸收處理廢氣中硫化氫之研究。碩士論文。國立中山大學環境工程研究所。
農委會,農業委員會年報,1998年。
萬騰州。1985。都市污水生物處理特性及溫度對厭氣消化之影響。碩士論文。國立中央大學土木工程研究所。
雷憶湘。1985。有害物質對旋轉生物盤法處理之影響。碩士論文。國立中央大學土木工程研究所。
楊永鑫。2003。三段式改良法處理豬糞尿廢水之研究。碩士論文。私立淡江大學水資源及環境工程學系。
廖文景。2005。活性污泥接受分解能力水平傳遞之探討。碩士論文。私立大葉大學環境工程學系碩士班。
廖明村。1991。氮與磷生物處理系統模擬分析之研究。碩士論文。國立中興大學環境工程研究所。
劉志成。1997。污泥調理與脫水行為之研究。碩士論文。國立台灣工業技術學院化學工程技術研究所。
鄭幸雄、郭文健。2003。畜牧廢水污染防治措施提升計畫。EPA-91-G106-02-106。行政院環保署。
蔡政紋。2000。以好氧批次式活性污泥法處理酚廢水之可行性探討。碩士論文。私立東海大學化學工程學系。
蔡青松。1998。修正型無氧/好氧生物脫氮除磷程序之操作特性及處理機制之研究。碩士論文。國立台灣大學環境工程學研究所。
鄭榮春。1992。豬糞尿廢水含氮污染物利用活性污泥法與生物膜法硝化處理之研究。碩士論文。國立台灣大學環境工程研究所。
歐陽嶠暉。1970。旋轉生物圓板法污泥特性。博士論文。文化大學。
歐陽橋暉及郭森榮。1989。溫度對污泥好氧消化處理特性之研究。土木水利。15(4):7~21。
賴盈仲。2004。畜殖廢水土壤處理對(i)場址及相鄰環境水質以及(ii)滲漏計土壤性質與水質之影響。碩士論文。國立中興大學。
鍾仕偉。1986。化學混凝法與旋轉生物盤法處理製革廢水之研究。碩士論文。私立中原大學化學研究所。
謝玉玲。1999。增溫/調理劑對污泥脫水特性與效率之研究。碩士論文。國立臺灣大學環境工程學研究所。
環保署。1998。水中生化需氧量檢測方法。(86)環署檢字第79164號。NIEA W510.53A
謝潮明。1997。旋轉生物盤法處理不同性質有機廢水其適宜組合程序之研究。碩士論文。國立中興大學環境工程學系。
蘇立群。2005。受無鉛汽油添加劑甲基第三丁基醚污染場址整治排氣及受污水之處理:活性污泥曝氣池法及生物滴濾塔法。碩士論文。國立中山大學環境工程研究所。
American Public Health Association, American WaterWorks Association & Water Pollution Control Federation. 1992. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,18th ED.,Method 5210B,pp.5-2~5-6.APHA, Washington,D.C.,USA. 
Bernard, S and N. F. Gray. 2000. Aerobic digestion of pharmaceutical and domestic wastewater sludges at ambient temperature. Water Research. Vol.34 . pp.725~734.
Bull, M. A., R. M. Sterritt and J. N. Lester. 1982. The treatment of wastewater from the meat industry: A review. Environmental Technology Letters 3: 117~126.
Camin, K. Q. 1970. Cost of waste treatment in the meat packing industry. In proceedings of the 25th industrial waste conference. 193~202. Am Arbor. MI: Ann Arbor Science.
Delwiche, C. C. and B. A. Bryan. 1976. Denitrification. Ann. Rev. Microbial. 30: 241~261.
Ellwood, B. N. and I. G. Mason. 2003. Characteristics of farm dairy yard wastewater related to biological nutrient removal. ASAE. 46(3):825-827.
Glazer, A. N and Nikaido. H. 1994. Microbial biotechnology. W. H. Freeman and Co. New York. pp. 561-620.
Hanaki K., C. Wantawin and S. Ohgaki. 1990. Nitrification at low levels of dissolved oxygen with and wit-hout organ loading in a suspended growth reactor. Wat. Res. 24: 297~302.
Jonhs, M. R. 1995. Developments in wastewater treatment in the meat processing industry: A review. Bioresource technology 54: 203~216.
L. A. N and Mart. B. 1999. Anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater in an expanded granular sludge bed (EGSB) reactor. Water Science and Technology. Vol. 40. No. 8. pp 99–106. (abstr)
Mason, C. A., A. Haner and G. Hamer. 1992. Aerobic thermophilic waste sludge treatment. Water Science Technology. Vol. 33. pp. 113-118.
Massé, D. I. and R. L. Droste. 2000. Comprehensive model of anaerobic digestion of swine manure slurry in a sequencing batch reactor. Wat. Res. 34(12): 3087-3106.
Masse', D. I and L. Masse. 2000. Characterization of wastewater from hog slaughterhouse in Easter Canada and evaluation of their in-plant wastewater treatment systems. Canada agricultural engineering. Vol.42. NO.3 : 139~146.
Masse', D. I and L. Masse. 2000. Treatment of slaughterhouse wastewater in anaerobic sequencing batch reactors. Canada agricultural engineering. Vol.42. NO.3 : 131~137.
Masse', D. I., L. Masse and N. Bourgeois. 2000. Anaerobic processing of slaughterhouse wastewater in a SBR. Canada agricultural engineering. Vol.42. NO.3 : 375~387.
McCarty, P. L. 1969. Biological dentitirfication in wastewaters by addition of organic materials. Proce of 24th . Industrial waste conference purdue university.
O’Neill, C., F. R. Hawkes, D. L. Hawkes, S. Esteves and S. J. Wilcox. 2000. Anaerobic-aerobic biotreatment of simulated textile effluent containing varied ratios of starch and azo dye. Wat. Res. 34(8): 2355-2361.
Panswad, T and W. Luangdilok. 2000. Decolorization of reactive dyes with different molecular structures under different environmental conditions. Wat. Res. 34(17): 4177-4184.
Pearce, P. 2004. Tickling filters for upgrading low technology wastewater plant for nitrogen removal. Water Science&Technology. Vol. 49. NO. 11~12. pp. 47-52.
Polprasert, C., P. Kemmadamrong and F. T. Tran. 1992. Anaerobic baffle reactor proess for treating a slaughterhouse wastewater. Envir. Technology. 13:857~865.
Randall, C.W., and C. T. Koch. 1969. Dewatering characteristics of aerobically digested sludge. J. Wat. Pollut. Control Fed, 14(5): 215~238.
Schober, G. and W. Trösh. 2000. Degradation of digestion residues by lignolytic fungi. Wat. Res. 34(13): 3424-3430.
Speece, R. E. 1996. Anaerobic biotechnology for industrial wastewater. Nashville, TN: Archae Press.
Tay, Joo-Hwa and Xiyue Zhang. 2000. A fast predicting neural fuzzy model for high-rate anaerobic wastewater treatment systems. Wat. Res. 34(11): 2849-2860.
Tripathi, C. S. and D. G. Allen. 1999. Comparison of mesophilic and thermophilic aerobic biological treatment in sequencing batch reacyors treating bleached kraft pulp mill effluence. Wat. Res. Vol. 33. pp.836~846.
Tritt, W. P. and F. Schuchardt. 1992. Materials flow and possibilities of treating liquid and solid wasters from slaughterhouses in Germany. Bioresource Technology. 41: 235~245.
Vanotti, M. B., A. A. Szogi and P. G. Hunt. 2003. Extraction of soluble phosphorus from swine wastewater. ASAE. 46(6):1665-1674.
Weemaes, M., H. Grootaerd, F. Simoens and W. Versraete. 2000. Anaerobic digestion of ozonized biosolids. Wat. Res. 34(8): 2330-2336.
Wilderer, P. A., H. J. Bungartz, H. Lemmer, M. Wanger, J. Keller, S. Wuertz. 2002. Modern scientific methods and their potential in wastewater science and technology. Water. Research. 36 (2). 370-393
Zhang, R. H., P. Yang, Z. Pan, T. D. Wolf and J. H. Turnbull. 2004. Treatment of swine wastewater with biological conversion, filtration, and reverse osmosis: A laboratory study. ASAE. 47(1):243-250.
Zehnder, A. J. B. and P. J. Colberg. 1988. Anaerobic microbial degradation of cellulose, lignin, oligolignols, and monoaromatic lignin derivates. Biology of anaerobic microorganisms, Wiley Series in Ecological and Applied Microbiology. 333-372.
QRCODE
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
第一頁 上一頁 下一頁 最後一頁 top