安徽高浓度废水处理
A/O除磷工艺在运行时应注意以下问题:①控制溶解氧。A/O除磷工艺的厌氧段溶解氧控制在,聚磷菌才能有效释放磷;一般建议好氧段的需氧量为,并控制溶解氧的浓度保持在,聚磷菌才能大量吸收磷。②控制污泥回流比。A/O除磷工艺的污泥回流比不宜太低,防止污泥在二沉池中由于停留时间太长而发生厌氧释磷。通常污泥回流比在40%~100%之间为宜。③水停留时间。厌氧池的停留时间一般为1~2h,才能保证污泥中磷的释放,并将污水中的大分子有机物分解成脂肪酸供聚磷菌摄取,同时有效地释磷。④控制污泥负荷与污泥龄。A/O除磷工艺是高负荷及低污泥龄系统,磷的去除主要通过排出剩余污泥来完成。剩余污泥量越多,除磷量越多。污泥负荷越高,污泥龄越小,产生的剩余污泥量越多,除磷效果就越好。一般情况下,污泥负荷取(kgMLSS·d),污泥龄为。⑤校核BOD5/TP(TP表示总磷)。由于聚磷菌的生理活动较弱,只能摄取污水中易降解的有机物。较高的BOD5/TP值才能保证聚磷菌的正常生理代谢,获得较好的除磷效果。只有在BOD5/TP大于17时,聚磷菌才能有效释放磷。 氨氮废水处理常见的有化学沉淀法、吹脱法、化学氧化法、生物法、膜分离法、离子交换法以及土壤灌溉等。安徽高浓度废水处理
随着我国环境部门对环保的要求越来越高,对废水废水排放量指标的控制也越来越严厉,这就造成了一些由于工业废水处理的费用太高,而对排出的废水不经处理就直接放逐到河流或空地,对环境形成了极大地污染,还会对人们的正常用水带来污染。反渗透技术的应用从基本上改动着这种状况,应用反渗透设备在水处理中的应用不只能够完成淡水满足循环冷却系统补充水的水质要求,而且还更为平安牢靠。应用反渗透技术处理废水的费用就目前来说费用还相对较高,但关于处理过的水能够经过循环应用来说,还是比拟适宜的,由于这样不只能够减少对环境的污染,还能提供可反复应用的水资源,总的来说还是较为合理的处理办法之一。山东电镀废水处理电催化还原技术是目前处理剧毒污染物和难降解有机物的新技术,在多而复杂的工业废水处理中得到关注和重视。
工业废水处理微电解处理技术是难降解工业废水处理技术和方法之一,其工作原理是利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的,从而有效除去水中的钙、镁离子从而降低水的硬度,同时电解产生可灭菌消毒的活性氢氧自由基和活性氯,且电极表面的吸附作用也能杀死细菌,特别适用于高盐、高COD、难降解工业污水处理,可用于化工废水、印染废水、重金属废水、含油废水等工业废水处理中,降解废水中的有机物,提高废水的可生化性,吸附沉淀废水中的有害物质,降低废水悬浮物,提高废水处理效率,达到废水处理目的。
高含盐废水处理技术采用气、固、液三相流分离工艺,以蒸汽加热将废水中盐和水分离开来作为不同的副产品,达到零排放。分离系统由四效分离装置构成,采用平流进料、分级预热、集中排盐方式,提高进罐料液温度,减少升温热,降低排出系统的热量;盐浆经离心脱水后暂储于湿盐储斗待销。废水经预处理脱除H2S等还原性物质,再经过三相流分离,通过气液分离使冷凝液中Cl-含量降低,冷凝液处理后经吸附去除CODCr,回收利用或达标外排;三相流分离冷凝液的同时,结晶析出氯化钠,通过固体收集器确保产出氯化钠达到精制工业盐优级标准,使废水得到综合治理,达标排放,并回收利用废水中的部分有用资源的目的用于食品废水处理的物理法有筛滤、撇除、调节、沉淀、气浮、离心分离、过滤、微滤等。
水性油墨废水处理方法:6、混凝气浮-微电解-SBR工艺原水CODcr为2805.5mg/L,色度1562.5倍,经沉淀隔油处理后,CODcr去除率达到20.4%,色度去除率达10%。再经混凝气浮处理,CODcr去除率达到74.6%,色度去除率达83.9%。然后,微电解使COD去除率达28.6%,色度去除率达66%,提高了废水的可生化性和明显的脱色效果。由一座容积为140m3、BOD5容积负荷为0.18kg/m3、充放率为30%的SBR处理,达到COD去除率82.2%、色度去除率60%。出水CODcr达到71.9mg/L,去除率为97.4%,色度30.7倍、去除率为98%。该工程的处理效果明显,虽然COD和色度的去除主要依靠混凝气浮,但由于采用了微电解工艺,提高了废水的可生化性,从而保障了SBR工艺单元的稳定运行。化学沉淀法因为操作简单,成本低,可以同时去除废水中的多种重金属,在电镀废水处理中得到普遍应用。四川废水处理工艺流程
化工废水处理中的活性污泥技术和难降解污染物的高效降解菌培育技术,是化工废水生物处理技术的研究方向。安徽高浓度废水处理
粉煤灰处理废水的机理:依据粉煤灰的理化性质,粉煤灰对废水中有害物质的去除主要是经过吸附、絮凝沉淀与过滤作用。粉煤灰的比表面积大、表面能高,铝与硅等活性点比拟多,具有较强的吸附才能,包括物理吸附与化学吸附。物理吸附是由粉煤灰的多孔性与比表面积决议的。比表面积越大,其吸附效果也就越好。化学吸附主要取决于粉煤灰表面的大量Si-O-Si键、Al-O-Al键、极性分子产生偶极-偶极键的吸附,以及阴离子与粉煤灰中次生的带正电荷的硅酸铝、硅酸钙、硅酸铁之间构成离子交换或离子对的吸附。除吸附除掉有害物质,粉煤灰的一些成分还可以和废水中的有害物质互相作用产生絮凝沉淀,与粉煤灰构成吸附-絮凝沉淀协同作用,如:氧化钙溶于水之后产生钙离子,钙离子可以和染料中的磺酸基互相作用构成磺酸盐沉淀,也能与氟离子互相作用构成氟化钙沉淀。因而,用氧化钙含量比拟低的粉煤灰来处理含氟废水或染料废水时,经常采用粉煤灰-石灰体系,其目的就是增加溶液中钙离子浓度。此外,粉煤灰的孔隙率很高,当废水经过粉煤灰时,粉煤灰就能够过滤并截留大部分悬浮物。粉煤灰的沉淀与过滤在吸附过程中起着辅助作用,不能取代吸附的主导位置。 安徽高浓度废水处理
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