中山复合碳源废水生化现场指导

时间:2023年04月05日 来源:

废水处理从十九世纪末开始,工业技术得到长足发展,工业废水也是逐年翻倍产生。而且当时的工业强国的河流、湖泊也是遭到严重污染,逐渐成为社会公害。人们发现,简单的化学、物理方法以及难以处理这些废水,研究出新型的水处理技术已经急不可耐了。各国的科学家都开始着手研究水处理方法,尽早是废水曝气试验,然后又是生物膜法,接着再是人工生物处理法,再到如今具有针对性的离子交换法、电化学法等高新技术。随着可持续发展的思想提出,不少国家也都开始利用系统工程的方法。废水生化处理可以将这些物质吸收入细胞体内。中山复合碳源废水生化现场指导

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针对我国焦化废水处理存在的问题,对焦化废水处理工艺进行了优化。具体工艺流程中,对焦化、煤气净化、化工产品生产过程中产生的焦化废水进行处理。废水水质为化学需氧量:4500 ~ 7500毫克/升,氨氮:550 ~ 1300毫克/升,挥发酚:400 ~ 600毫克/升等。将焦化废水放入隔油池中1.5~2h,排出焦化废水中的轻油和重油,通过气浮处理降解废水中的氨氮,然后进行隔油。工艺处理的焦化废水中的杂质有COD4500mg/L、氨氮350mg/L、油35mg/L、SS15mg/L等,水中有害物质含量明显降低。中山复合碳源废水生化现场指导废水生化处理的工业技术得到长足发展,工业废水也是逐年减少。

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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。

pH值突然降低,曝气池混合液呈酸性,活性污泥结构也会变化,二沉池中出现大量浮泥现象。培养优良、驯化成熟的生物系统具有较强的耐冲击负荷的能力,但如果pH值在大幅度内变化,则会影响反应器的效率,甚至对微生物造成毒性而使反应器失效,因为pH值的改变可能引起细胞电荷的变化,进而影响微生物对营养物质的吸收和微生物代谢中酶的活性。化学需氧量的测试方法严格遵守废水水质分析国家标准测试方法。化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中的有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量越高,也表示水中有机污染物越多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。废水生化处理的处理过程中,水的流动和空气的搅动使生物膜表面和水不断接触。

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废水生化处理中,微生物除了需要营养,还需要合适的环境因素,如温度、pH值、溶解氧、渗透压等才能生存。如果环境条件不正常,会影响微生物的生命活动,甚至发生变异或死亡。在废水生物处理中,微生物比较适宜的温度范围一般为16-30℃,较高温度在37-43℃,当温度低于10℃时,微生物将不再生长。在适宜的温度范围内,温度每提高10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD的去除率也会提高10%左右;相反,温度每降低10℃,COD的去除率会降低10%,因此在冬季时,COD的生化去除率会明显低于其它季节。废水生化处理中缺氧生化处理可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。中山复合碳源废水生化现场指导

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。中山复合碳源废水生化现场指导

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