表面处理废水生化处理方案

时间:2022年11月01日 来源:

废水处理中,化学沉淀法,投加钙盐,利用钙离子和氟离子的化学反应生成氟化钙沉淀以去除含氟废水中的氟离子。钙盐价格较便宜,运行成本低廉,但产生的渣量较大,并且若水中含有其他一些盐类的话,氟化钙的溶解度会增加,造成含氟废水中氟去除效率降低;絮凝沉淀法是利用铝盐在水中所产生的矾花对氟离子的吸附、离子交换、络合沉降等作用将氟离子去除,采用絮凝沉淀法进行含氟废水处理加药量小,处理量大,效果明显,可实现一次性含氟工业废水处理处理达标排放;蕞后是吸附方法,虽然效果较好,但较之以上两种,由于需要更换吸附载体,因此运行费用较高。废水生化处理过程中,活性污泥法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的废水处理形式。表面处理废水生化处理方案

表面处理废水生化处理方案,废水生化

溶解氧表示水中氧的溶解量,单位用mg/L表示。不同的生化处理方式对溶解氧的要求也不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在0.2-2.0mg/L之间,而在好氧生化过程中,水中的溶解氧一般在2.0-8.0mg/L之间。因此,兼氧池操作时曝气量要小,曝气时间要短;而在好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用的是接触氧化,溶解氧控制在2.0-4.0mg/L。水中溶解氧的浓度可以用一定规则来表示:当达到溶解平衡时:C=KH*P其中:C为溶解平衡时水中氧的溶解度;P为气相中氧的分压;KH为Henry系数,与温度有关;增加曝气努力使氧的溶解基本平衡,而同时活性污泥还会消耗水中的氧。因此废水中实际溶解氧量与水温、有效水深(影响压力)、曝气量、污泥浓度、盐度等因素有关。表面处理废水生化处理方案废水生化处理生物发酵废水回用有PLC自动控制和手动控制两种方式。

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废水中营养物质充足,即微生物既能获得足够的能量,又能大量地合成新的原生质肘,微生物就不断增长。当废水中营养物质缺乏时,微生物只得依靠细胞内贮藏的物质,甚至把原生质也作为营养物质利用,以获得生命活动所需的较低限度得能源,这种情况下,微生物无论重量还是数量都是不断减少的。可见,要保证废水处理得效果, 首先必须有足够数量的微生物,同肘,还必须有足够数量的营养物质。在好氧生物处理过程中,有机物用于氧化与合成的比例,随废水中有机物性质而异。对于生活废水或与之相类似的工业废水,所产生的新细胞物质,约占全部有机物干重的50~60%。

印染废水处理与传统沉淀池相比,物化处理单元的气浮处理占地面积更少,处理效果更好。同时,对印染废水中常见的活化剂LAS的去除效果良好。压力溶气气浮具有成熟的运行经验和完善的控制技术,已普遍的应用于印染废水处理。混凝是物化处理(沉淀和气浮)的关键,应严格按照混凝技术要求的水力条件进行设计。混凝剂的选择[如硫酸亚铁、氢氧化钙、聚合氯化铝、硫酸铝、聚合硫酸铁等。]而试剂的用量应根据印染过程中所用染料的品种和残留量通过实验确定。混凝技术对水的Ph值要有一定的要求。混凝效果决定出水水质,加药与运行成本有关,因此混凝工艺的设计和选择应十分慎重。废水生化处理可以让COD浓度较高的废水先进行兼氧生化处理。

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废水生化的厌氧消化原理中,废水中水解阶段的不溶性大分子有机物(如蛋白质、多糖类、脂类等)经发酵细菌水解后,分别转化为氨基酸、葡萄糖和甘油等水溶性的小分子有机物。水解过程通常较缓慢,因此被认为是含高分子有机物或悬浮物废液厌氧降解的限速阶段。由于简单碳水化合物的分解产酸作用,要比含氮有机物的分解产氨作用迅速,故蛋白质的分解在碳水化合物分解后产生。含氮有机物分解产生的NH3除了提供合成细胞物质的氮源外,在水中部分电离,具有缓冲消化液pH值的作用,故有时也把继碳水化合物分解后的蛋白质分解产氨过程称为酸性减退期。废水生化处理尽早是废水曝气试验,然后又是生物膜法。表面处理废水生化处理方案

废水生化处理兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。表面处理废水生化处理方案

废水生化中,脱氮的主要方法。生物脱氮包括氨化、硝化和反硝化三个过程,其中反硝化是实现完全脱氮的关键环节。而反硝化细菌是异养微生物,需要外部有机碳为其提供反硝化所需的养分和电子。因此,废水中的有机碳含量通常成为影响工业废水脱氮效果的“较短木板”。 大多数工业废水中有机碳含量低,氮含量高。这种“低碳高氮”的情况,成为很多客户的痛点。为了使出水总氮达标,水厂不得不增加碳源。在选择外部碳源时,不只要考虑其经济成本和效益,还要考虑碳源本身的安全性和在生物池中的实际有效停留时间,简而言之,越便宜越好。表面处理废水生化处理方案

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