杭州垃圾中轉站廢水處理生產(chǎn)廠家
發(fā)布時間:2023-08-28 01:50:52杭州垃圾中轉站廢水處理生產(chǎn)廠家
3.含油污水處理:含乳化油和分散油的廢水應防止或降低乳化。一是在生產(chǎn)過程中注意降低廢水中油的乳化,二是在操作過程當中,增多廢水的數(shù)量,防止增多乳化程度。一般來說選用氣浮破乳法。4.重金屬廢水處理:重金屬廢水處理一般來說可分成兩大類:一種是將溶解在廢水中的重金屬轉化為不溶性金屬化合物或設計元素,屬化合物或元素。可以用的方式主要包括中和沉淀、硫化物沉淀、浮分離、電解沉淀(或浮)、隔膜電解等;二是廢水中的重金屬可選用反滲透法、電滲析法、蒸發(fā)法、離子交換法等,該方式依據(jù)廢水質(zhì)量、水量等單獨或結合使用。
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高濃度是指廢水中含有的有機物較多,其表征為COD值較高,往往過萬。對于此類廢水單純依靠好氧生物處理是無法實現(xiàn)達標排放的。高氨氮是指水中含有NH4+較高,其對厭氧產(chǎn)甲烷過程有十分強烈的控制作用。難降解是指廢水中可直接用于微生物的成分較少,B/C低值不適合生化處理,往往需要預處理來提高其生化性。經(jīng)過多年的研究,具有上述單一特點的工業(yè)廢水處理工藝已經(jīng)相對成熟。然而,隨著工業(yè)生產(chǎn)的生產(chǎn)和產(chǎn)品的多樣化,工業(yè)廢水往往具有上述三個特點,原有的成熟處理工藝遠遠不能滿足這些廢水排放標準的要求。
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查看化驗精度:使用規(guī)范樣品盲測,化驗成果也都準確。檢查操作參數(shù):厭氧反應器溫度35℃,PH值7.0左右,上升流速4~6m/h,進水TSS<500mg/L,預酸化度等目標正常,氨氮、總磷濃度也在正常份額規(guī)模。各項目標均正常,并且以前運轉時也未呈現(xiàn)跑泥的問題,那為什么一發(fā)動就跑泥呢?這就需要從發(fā)動調(diào)試下手查找原因。查詢運行記錄后,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)啟動時施加的進水負荷約為0.05kgCOD/kgVSS.d,這時,厭氧出水VFA約為280mg/l左右,為了加快發(fā)動進度,每次VFA下降至200mg/l,就會再添加0.02kgCOD/kgVSS.d。
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芬頓流化床反應器的原理是過氧化氫(H2O二、二價鐵離子Fe^2+的混合。溶液具有很強的氧化性,能將當時許多已知的有機化合物如羧酸、醇、酯氧化成無機態(tài),氧化效果非常明顯。一般的有機物可完全被氧化為無機態(tài)。芬頓流化床反應器,原理就是先投加硫酸,調(diào)節(jié)PH值3~4之間,然后加入H2O2(濃度1%),再加入硫酸亞鐵,H2O2與硫酸亞鐵的投加比例是1:2,同時加入。反應后,投加PAM絮凝劑,產(chǎn)生的懸浮物絮凝沉淀;在出水中加入堿進行調(diào)節(jié)PH中性值,廢水進入下一個過程。沉淀物排出和污泥一起處理。處理效果:一般高濃度有機廢水COD濃度是幾萬。芬頓反應處理后,一般可以降到30000mg/L以下。具體藥劑投加量需要根據(jù)實際水質(zhì)進行調(diào)試。
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(2)微觀環(huán)境理論解釋,因為受氧擴散的限制,在微生物絮體中產(chǎn)生DO梯度,導致微環(huán)境發(fā)生SND。微環(huán)境理論是從物理學的角度出發(fā)的SND這一理論目前已被廣泛接受。因為氧擴散的限制,在微生物絮體內(nèi)產(chǎn)生DO梯度。細菌絮體表面的溶解氧較高,主要是好氧菌和硝化菌;深入絮體內(nèi)部,氧氣傳遞受阻,外部氧氣消耗大,導致缺氧區(qū)域,占主導地位。降低反應器DO含量,可提高缺氧、厭氧微環(huán)境的比例,促進反硝化。(3)生物解釋不同于傳統(tǒng)的脫氮理論。傳統(tǒng)的脫氮理論認為,硝化反應是由自養(yǎng)型好氧微生物完成的,稱為硝化菌。在缺氧和厭氧條件下,由反硝化菌完成反硝化反應。但是近些年,早已有報道發(fā)現(xiàn)很多異養(yǎng)微生物都能硝化有機和無機氮化合物。
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在同步硝化反硝化過程中,硝化反應在同一反應器中同時完成。當前,對SND生物脫氮的機理尚不清楚,但宏觀環(huán)境解釋、微環(huán)境理論和生物解釋已初步形成。(1)宏觀環(huán)境解釋,因為生物反應器的混合形式不均勻,可以在生物反應器中形成缺氧和厭氧段,這是生物反應器的主要環(huán)境,即宏觀環(huán)境。如生物膜反應器中,生物膜內(nèi)可能存在缺氧區(qū),硝化反應發(fā)生在生物膜上,以及缺氧生物膜上同時發(fā)生反硝化反應。在實際工程應用中,整個反應器不太可能完全均勻混合,所以可能會發(fā)生這種情況SND。