中山化工废水生化治理

时间:2024年06月30日 来源:

废水处理从十九世纪末开始流行的,由于工业技术得到长足发展,工业废水也是逐年翻倍产生。导致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、物理方法已经难以处理这些废水,研究出新型的水处理技术已经迫在眉睫了。各国的科学家都开始着手研究水处理方法,一开始是废水曝气试验,然后是生物膜法,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,不少国家也逐渐开始利用系统工程的方法去进行废水处理。废水生化处理具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物分解和利用。中山化工废水生化治理

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活性污泥的生物相观察在废水生化处理过程中作用极其重要,它不只反映微生物培养程度和污泥驯化程度,并直接反映废水的处理情况。活性污泥是由细菌类、细菌类、原生动物和后生动物等多种微生物群体所组成的混合培养体。细菌具有较高的增殖速率和较强的分解有机物的功能,细菌也具有分解有机物的能力。原生动物以摄食游离的细菌为主,起到进一步净化水质的作用,后生动物则以摄食原生动物为主。通过光学显微镜可以观察细菌类的丝状菌和原生动物与后生动物的生物相,通过观察与辨别其种属和数量可以判断污泥的质量和处理水质的优劣,因此,将原生动物和后生动物称为活性污泥系统中的指示性生物。佛山印染废水生化供应商废水生化处理中生物膜法的污泥浓度一般在6-8g/L。

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在厌氧生物处理的过程中,复杂的有机化合物被分解,转化为简单、稳定的化合物,同时释放能量。其中,大部分的能量以甲烷的形式出现,这是一种可燃气体,可回收利用。同时只有少量有机物被转化而合成为新的细胞组成部分,故相对好氧法来讲,厌氧法污泥增长率小得多。好氧法因为供氧限制一般只适用于中、低浓度有机废水的处理,而厌氧法既适用于高浓度有机废水,又适用于中、低浓度有机废水。同时厌氧法可降解某些好氧法难以降解的有机物,如固体有机物、着色剂蒽醌和某些偶氮染料等。

在适宜的温度范围内,温度越高,微生物的活性就越强,那么处理效果就会越好;而温度越低,生物活性则会越差。在生活废水处理设备处理后的废水中,大多数的微生物适合在15度~35度之间生长。在一定范围内(15度~35度),随着温度的升高,虽然不利于氧气向水中转移,但可以加快生化反应的速率。但是由于微生物细胞组织中的蛋白质和核酸对温度变化十分敏感,当温度突然升高的速率超过一定限度时,就会被不可逆地破坏,导致废水处理效果不佳。反之,当温度降低时,氧气向水中的转移逐渐增加,虽然生化反应速度减慢,但对微生物细胞组织中的蛋白质、核酸等的影响较小,一般不会发生不可逆的破坏。那么,如果水温的下降速度缓慢,活性污泥中的微生物就可以逐渐的适应这种变化,此时,采取提高氧浓度、降低负荷、延长曝气时间等措施,则可达到较好的处理效果。在环境保护中,废水生化处理一直是个热门话题。

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在废水生化处理中,影响厌氧处理的因素有很多,而温度是影响微生物生命活动比较重要的因素之一,其对厌氧微生物及厌氧消化的影响尤为明显。各种微生物都在一定的温度范围内生长,根据微生物生长的温度范围,习惯上将微生物分为三类:嗜冷微生物,生长温度为5~20 ℃;嗜温微生物,生长温度20~42℃;嗜热微生物,生长温度42~75℃。相应地厌氧废水处理也分为低温、中温和高温三类。这三类微生物在相应的适应温度范围内还存在比较好的温度范围,当温度高于或低于较佳的温度范围时其厌氧消化速率将明显降低。在工程运用中,中温工艺中以30~40 ℃较为常见,其比较好的处理温度在35~40℃;高温工艺以50~60 ℃较为常见,较高的温度为55℃。废水生化处理根据水质报告制定合理的处理工艺。中山化工废水生化治理

废水生化处理经过多年观察和总结,发现了用砂子可以过滤掉细微悬浮物的方法。中山化工废水生化治理

在废水生化处理过程中为什么需要经常补充废水中的营养物呢?利用生化过程去除污染物的方法,主要是利用微生物的新陈代谢过程,而微生物的细胞合成等生命过程均需要有足够量和种类营养物质(包括微量元素)。对于化工类废水来说,由于生产产品的单一性,因此废水水质的组成的成分也较为单一,缺乏微生物必要的营养物质。通常废水无法满足微生物新陈代谢需要,因此必须添加废水中磷完善微生物新陈代谢的过程,促进微生物细胞的合成。这就像人在吃米饭、面粉的同时,还要摄入足够量的维生素一样。中山化工废水生化治理

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