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無錫造紙廢水處理

來源: 發布時間:2024-08-03

制藥廢水處理中好氧法的工藝特點活性污泥法改進了曝氣方法,使裝置運行穩定。缺點是:廢水需要大量稀釋,運行中泡沫多,易發生污泥膨脹,剩余污泥量大,去除率不高。廢水需大量稀釋,運行中泡沫多,易發生污泥膨脹,剩余污泥量大,去除率不高,常必須采用二級或多級處理。深井曝氣法氧利用率高、占地面積小、處理效果佳、投資少、運行費用低、不存在污泥膨脹、產泥量低。其保溫效果好,處理不受氣候條件影響,可保證北方地區冬天廢水處理的效果。東北制藥總廠的高濃度有機廢水經深井曝氣池生化處理后,COD去除率達92.7%。吸附生物降解法(AB法)A段負荷高,抗沖擊負荷能力強,對PH和有毒物質具較大緩沖作用,特別適用于有機物較高、水質水量變化較大的污水。對BOD、COD、SS、P和氨氮的去除率一般均高于常規活性污泥法。序批式間歇活性污泥法(SBR)厭氧氨氧化是一種新型厭氧生物處理技術,是在厭氧環境下厭氧氨氧化菌接將氨氮和亞硝酸鹽轉化成氮氣的過程。無錫造紙廢水處理

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重金屬廢水的危害重金屬廢水主要來源于電鍍工業、電子工業、蓄電池生產、礦山開采、有色金屬冶煉等生產過程排放的廢水。這些工業門類在生產過程中產生的大量含鉻、銅、鎳、鉛、鎘、汞等重金屬廢水,給環境帶來嚴重的污染。重金屬進入水體后,在食物鏈上具有放大作用,可在人體積蓄起來造成慢性中毒,危害人體健康。通常表現為對神經系統的長期損害,以及對消化系統和泌尿系統的細胞、臟器及骨骼的破壞。所以我們必須進行重金屬廢水處理。浙江生活廢水處理供應廠家同步硝化反硝化技術通過控制生物池中溶解氧、pH 和溫度等,硝化和反硝化同時進行,提高廢水處理效率。

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高鹽有機廢水處理方法之好氧法:在正常情況下,好氧顆粒污泥比較有光澤、結構比價致密,其粒徑相對一致。然而,在高鹽條件下,好氧顆粒污泥顏色變暗,表面逐漸變得粗糙,微生物膠束松散。當鹽濃度低時,芽孢桿菌和球菌成為主要的細菌種類,可是當鹽濃度升高時,絲狀細菌會快速地繁殖。鹽濃度越高,絲狀菌增殖越快,污泥沉降越嚴重,出水SS越高,酸堿度同時增加,結果使系統不能夠得到持續穩定地運作。在好氧環境中,主要存在的耐鹽細菌有:歐洲亞硝酸鹽胞菌,海水或淡水富含NH3和無機鹽培養基,革蘭氏陰性,無機化學型,特異性好氧。一般通過緩慢增加鹽負荷來培養和馴化微生物,使它們都能夠變得可行適應我們實際需要的環境。鹽度濃度的變化范圍很大程度上影響了好氧微生物的活動。波動范圍越大,對微生物的影響越大,嚴重的會造成微生物失去活性,從而使系統不穩定,水質也會更加地惡化。所以,廢水的預處理要求對于好氧工藝的要求非常嚴格,應控制原水鹽的濃度和比例,很好地控制在處理工程中好氧工藝的優勢之處。

重金屬廢水處理去除重金屬的方法,通常可分為兩類:一:是使廢水中呈溶解狀態的重金屬轉變成不溶的金屬化合物或元素,經沉淀和上浮從廢水中去除.可應用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分離法、電解沉淀(或上浮)法、隔膜電解法等廢水處理法;二:是將廢水中的重金屬在不改變其化學形態的條件下進行濃縮和分離,可應用方法有反滲透法、電滲析法、蒸發法和離子交換法等。這些廢水處理方法應根據廢水水質、水量等情況單獨或組合使用。活性炭固定床在苯酚廢水中的動態吸附,凈化了廢水資源,解決了苯酚廢水的環境污染問題。

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廢水處理的生化處理法是指利用動植物、微生物的生命活動進行分解的處理方式。通過在工業廢水中投加微生物及宿體,微生物利用廢水中的營養成分進行生長和繁殖,污染物得到了有效地降解和利用,進而達到凈化廢水的目的。生物處理法具有能耗低、處理成本低,無需人工直接參與,不會造成二次污染等明顯優勢,但同時由于是依賴于微生物的生命活動過程來充分分解廢水,故對工業廢水的環境要較高。例如,目前工業廢水常用的活性污泥法、氧化溝、生物膜法等。化學沉淀法因為操作簡單,成本低,可以同時去除廢水中的多種重金屬,在電鍍廢水處理中得到普遍應用。銅陵油墨廢水處理

廢水處理吹脫法是將廢水中的離子態銨,通過調節pH值轉化為分子態氨,隨后被通入廢水的空氣或蒸汽吹出。無錫造紙廢水處理

氧氨氧化(Anammox)技術作為近年來新興的自養脫氮工藝,其基本原理是在厭氧條件下厭氧氨氧化菌利用亞硝態氮作為電子受體,將氨氮氧化成N2的自養生物轉化過程。與常規的生物脫氮方法相比,其優勢在于不需要曝氣,充分降低充氧電耗;無需有機碳源,節約了外加碳源所需的運行費用;不涉及異養型的反硝化菌,降低了剩余污泥產量。厭氧氨氧化對反應底物濃度有嚴格的要求(理論比為氨氮前置部分亞硝化技術生成為厭氧氨氧化的發生提供了前提,即部分亞硝化-厭氧氨氧化(partialnitrification-anammox,PN/A)具有無需外加碳源、低污泥產量、低能耗等優勢。無錫造紙廢水處理