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wsz-ao-1m3-h一体化生活污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 17:50:55 阅读: 来源:格栅板厂家

wsz-ao-1m3/h一体化生活污水处理设备

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好氧生物处理  进行好氧处理时一般需要对原水进行稀释,因此动力消耗大,并且废水可生化性差,所以一般之前要进行预处理。  (1)普通活性污泥法。缺点是废水需大量稀释,运行中泡沫多,易发生污泥膨胀,剩余污泥量大,去除率不高,常必须采用二级或多级处理。因此,改进曝气方法和微生物固定技术以提高废水的处理效果已成为近年来活性污泥法研究和发展的重要内容。  (2)序批式间歇活性污泥法(SBR)。具有均化水质、无需污泥回流、耐冲击、污泥活性高、结构简单、操作灵活、占地少、投资省、运行稳定、基质去除率高于普通的活性污泥法等优点。比较适用于处理间歇排放、水量水质波动大的废水。目前,SBR法也已成功应用于许多制药工业生产废水的处理中,如中药材、四环素、庆大霉素等生产废水的处理。缺点是污泥沉降、泥水分离时间较长。处理高浓度废水时,不仅要求维持较高的污泥浓度,还易发生高粘性膨胀。因此,常考虑在活性污泥系统中投加粉末活性炭(PAC),这样可以减少曝气池泡沫,改善污泥沉降性能及液固分离性能、污泥脱水性能等以获得较高的去除率。用此工艺处理青霉素制药废水时,可以克服常规好氧法能耗高、稀释水量大以及厌氧法预处理要求高、运行费用高的缺点。  (3)生物接触氧化。该方法集活性污泥法和生物膜法的优势于一体,具有较高的处理负荷,能处理易引起污泥膨胀的制药废水。

(4)深井曝气法。是高速活性污泥系统。和普通活性污泥法相比,深井曝气法具有以下优点,包括氧利用率高,可达60%~90%,深井中溶解氧一般可达30~40mg/L,充氧能力可达3kg/(h#m3),相当于普通曝气的10倍;污泥负荷速率高,比普通活性污泥法高2.5~4倍;占地面积小、投资少、运转费用低、效率高、COD的平均去除率可达到70%以上;耐水力和有机负荷冲击(CODCr质量浓度可高达40000mg/L);不存在污泥膨胀问题;保温效果好,可保证北方地区冬天处理废水获得较好的效果。缺点是部分深井出现渗漏现象,深井施工难度较大,基建费用较高。  (5)吸附生物降解法(AB法)。属超高负荷活性污泥法。对BOD5、COD、SS、P和氨氮的去除率一般均高于常规活性污泥法。优点是A段负荷高,抗冲击负荷能力强,对pH和有毒物质具较大缓冲作用,特别适用于有机物较高、水质水量变化较大的污水。  (6)生物活性碳。优点是不仅能利用物理吸附作用,还能充分利用附着微生物对污染物的降解作用,大大提高COD去除率,氨氮、色度的去除率也较高。缺点是费用较高。  (7)生物流化床。将普通的活性污泥法和生物滤池法两者的优点融为一体,因而具有容积负荷高、反应速度快、占地面积小等优点。生物流化床常以工厂烟道灰等做载体,内设挡板,使流化床分为曝气区、回流区、沉淀区[6]。  (8)循环式活性污泥法(CASS法)。是将SBR的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区。与SBR相比,优点是对难降解有机物的去除效果更好;进水过程是连续的,单个池子可独立运行;比SBR法的抗冲击能力更好。  (9)生物膜法。生物相丰富,具有一定消化脱氮功能。常见的有曝气生物滤池、空气驱动生物转盘、藻类转盘等。 油田废水的产生量随着油田综合含水率的提高而不断增加,部分采油废水必须排放到环境中去,此排放水必须达到国家的排放标准.以往的采油废水的处理工艺只针对于水中的悬浮固体(SS)和石油类污染物,但是油田废水的COD值往往很高,要达标排放其难度将会很大,所以在今后相当长的一段时间内,COD达标排放将是石油企业采油废水达标排放较为困难的问题.沸石是一种天然而价廉的非金属矿物,是呈架状结构的多孔性含水铝硅酸盐的总称.沸石晶体内大量的空穴和孔道,使沸石具有很大的比表面积,加上特殊的分子结构而形成的较大静电引力,使沸石具有相当大的应力场,因此可用作吸附剂、离子交换剂、干燥剂等,常用来净化气体、石油及废水处理、海水淡化等。  尽管沸石对水体中非极性溶解度小的致色有机物的去除效果不如活性炭,但是它能有效地吸附水中极性强(溶解度较大)、分子质量较小的溶解性有机物,而这些正是活性炭吸附剂的弱点.因此,将活性炭与天然沸石配合使用能充分发挥各自的优点,可起到互补的作用。但是由于天然沸石对COD的吸附效果不是很好,因此需要对天然沸石进行改性.超声波的空化效应及引发的物理化学变化是有机物超声降解的根本原因,其能够降解很多种难降解有机物。目前利用改性沸石治理油田废水的报道甚少,特别是利用超声波对沸石进行改性后再用于油田废水处理的报道还未见到.因此,本文利用超声波改性的沸石结合活性炭对大港油田的废水进行了处理研究。食品工业高色度废水处理现状  高色度废水的处理在食品工业废水处理一直是难点食品工业废水的高色度的主要来源:第一,食品生产过程中,化学反应产生色素,zui后进入废水之中,如酱油发酵过程中葡萄糖氧化生成的类黑素等;第一,生产过程中,为了让食品达到良好的色泽,添加的食用色素和染料等,如在酱油调配时人工加入的焦糖色素和青豆生产中加入的果绿等。  国内外对高色度食品工业废水的处理方法主要有:物理方法、化学方法和生物方法等。目前通常采用的方法有吸附、棍凝、氧化、还原、电解、生化等这些方法都有其自身难以克服的缺点,且一般只能处理色度较低的废水,根木无法解决高色度废水的脱色问题。大孔吸附树脂是一种内部具有二维空间立体孔结构,孔径与比表而积都比较大的高分子聚合物其比表而积大,吸附效率高,洗脱再生容易,在高色度食品工业废水中得到一定范围的使用吕建、熊春华报道,采用大孔树脂对含有高色度果绿的食品废水进行吸附取得了良好的效果,吸附率可达93.4,大孔树脂的一次洗脱率达89.3%。但大孔吸附树脂处理量小,产能小,再生困难,设备投资大。  电化学脱色法可分为一维电极法和多维电极法一维电极法是采用两溶解性或不溶性的极板作为电极,通入直流电,通过电解槽内发生的电化学氧化还原反应达到脱色目的;多维电极法是在传统的一维电极间填充粒状或其他碎屑状工作电极材料,由主电极供给电流,是填充的工作电极材料表而带电,成为新的电极,从而通过电化学反应达到脱色的目的!梁宏等实验表明在多维电极处理系统加入铁屑能使对废水的脱色率和COD降解率得到显著提高;李士安等报道铁床对高色度有机废水具有良好的脱色效果,并可在一定范围内降低废水的COI)值,提高废水的可生化性。

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