短程反硝化是非常有前景的硝酸鹽廢水處理方法,可為厭氧氨氧化提供必需的底物(NO2--N),而不同碳源投加方式會影響短程反硝化的性能。在進水NO3--N為100mg/L、乙酸鈉為碳源、碳氮比為2的條件下,分次投加碳源可以在短時間內啟動高效穩定的短程反硝化,且6次投加方式條件下短程反硝化性能比較好。6次投加碳源(t=0/10/20/30/40/50min)條件下短程反硝化出水NO3--N、NO2--N平均濃度分別為、,NO3--N至NO2--N的平均轉化率(NTR)為,NO3--N比還原速率和NO2--N比還原速率分別為、(g·h)。高通量測序結果顯示,擬桿菌門和變形菌門是短程反硝化系統中的優勢菌門。在研究過程中,短程反硝化功能菌屬Thauera豐度逐漸增加,3種投加方式下其相對豐度分別為0、、,說明與短程反硝化相關的優勢菌得到富集。 電鍍廢水處理化學沉淀法是使重金屬轉化成不溶于水的化合物沉淀去除的方法。舟山涂料廢水處理
食品工業廢水的處理按作用原理可分為:物理處理法、化學處理法和生物處理法。每一種方法又包括多種工藝。物理處理法有篩濾、撇除、調節、沉淀、氣浮、過濾、微濾、離心分離等,前面五種工藝主要用于預處理或一級處理,后三種工藝主要用于深度處理;化學處理法有中和法、混凝法、電解法、氧化還原法、離子交換法、膜分離法等;生物處理工藝包括好氧生物處理工藝、厭氧生物處理工藝、穩定塘工藝、土地處理工藝和由上述工藝相結合而成的綜合生物處理工藝。而根據食品工業廢水BOD、COD值高等特點,國內外普遍采用的方法是生物處理法。泰州高鹽廢水處理設備化工廢水物理處理主要采取高梯度磁分離法、非平衡等離子體技術以及超聲波技術等。
高鹽有機廢水處理方法之厭氧法:對于如芳香類這種難分解的物質在好氧狀態下的分解率要低于厭氧環境中的降解率。這些物質在厭氧狀態下更容易分解,也顯示出了相比與好氧物質更好的耐鹽性。厭氧環境中的耐鹽菌落有甲基球菌,可以在濃度為5%的鹽水中正常代謝。H2S是SO42-破壞厭氧生化處理過程的關鍵所在。當H2S濃度增高時,硫酸還原菌將體現出增殖優勢,而甲烷菌將受到抑制,造成酸堿度值降低。破壞了厭氧微生物的生存環境,活性會減少。有機物的凈化效果會大打折扣,系統的穩定性會受到損害。主要性能和指標是:增加泥漿流量,降低pH值,增加揮發性有機酸含量。為了使得有機廢水中的離子含量SO42的含量不產生變化,通常會利用化學反應使Fe2+轉化為FeS和FeSO4,在通過沉淀去除,較大程度上減輕硫化物對產甲烷菌的影響。
目前,廢水處理技術領域的研究已經比較廣,但是對于低溫廢水處理技術的應用仍面臨較大的挑戰。并且在低溫廢水的生物處理中,微生物對低溫廢水的污染物的去除完全依賴于活性污泥微生物的新陳代謝,所以溫度作為影響微生物菌群的生長繁殖與代謝活性的重要生態因子對廢水生物處理具有重要影響。除調整傳統的活性污泥法系統的運行參數如降低負荷、增加水力停留時間、采取一定的保溫措施等之外,主要有化學強化混凝、人工濕地強化、投加高效耐冷菌種技術等強化低溫污水的處理效果。由于溫度對活性污泥微生物個體的生長、繁殖、新陳代謝、生物種群分布和種群數量起著決定性作用,直接影響著冬季污水處理效率的高低,以生化法為主要工藝的污水處理廠的處理效果受到嚴重的影響。 用于食品廢水處理的物理法有篩濾、撇除、調節、沉淀、氣浮、離心分離、過濾、微濾等。
廢水處理工藝可分為一級處理、二級處理和三級處理。針對食品加工廢水懸浮物、油脂含量高,COD和BOD值高,水質水量變化大的特點。食品工業廢水處理時,一級處理通常是采用固液分離技術去除廢水中的懸浮物和漂浮物,二級處理是主要處理過程,一般采用生物處理技術去除水中的有機物等有毒物質,一般采用膜處理法、強氧化法等技術將污水進一步凈化。食品廢水處理過程中產生的污泥、廢油、廢酸、廢堿、加工過程中產生的動植物廢棄物液應該進行無害化處理。廢水處理是利用物理、化學和生物的方法對廢水進行處理,使廢水凈化,減少污染,充分利用水資源。蚌埠飲料廢水處理
MBR是膜分離技術和活性污泥法相分離的廢水處理技術,能夠替代二沉池,完成泥水分離,達到中水回用目的。舟山涂料廢水處理
工業廢水處理微電解處理技術是難降解工業廢水處理技術和方法之一,其工作原理是利用鐵-碳顆粒之間存在著電位差而形成了無數個細微原電池,在含有酸性電解質的水溶液中發生電化學反應的,從而有效除去水中的鈣、鎂離子從而降低水的硬度,同時電解產生可滅菌消毒的活性氫氧自由基和活性氯,且電極表面的吸附作用也能殺死細菌,特別適用于高鹽、高COD、難降解工業污水處理,可用于化工廢水、印染廢水、重金屬廢水、含油廢水等工業廢水處理中,降解廢水中的有機物,提高廢水的可生化性,吸附沉淀廢水中的有害物質,降低廢水懸浮物,提高廢水處理效率,達到廢水處理目的。舟山涂料廢水處理
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