废水处理基本参数
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废水处理企业商机

高氨氮工业废水处理技术主要有:(1)空气吹脱:是应用空气对加碱后的氨氮废水实施吹脱,气:水在3000:1的条件下,氨氮处置效果在70-75%,氨氮废水无法一次性达标排放,多级吹脱需加温、同时功率大,占地面积大、吹出的氨氮由于气水比大,无法回收;(2)直接蒸发:采用多效蒸发和MVR蒸发器直接对氨氮废水实施浓缩蒸发,使废水中的氨氮以氨盐方式结晶出来,通常在高COD、高氨氮状况下需生化处置的废水必需采用蒸发器处置,蒸发所需蒸汽、电耗量大,投资大,出水氨氮仍在200-1500mg/L,还需进一步脱氨后方可进入后续生化系统。(3)离子交换法:应用沸石或离子对废水中的氨实施离子交换,从而使废水中的氨氮达标排放,该技术通常分离生化BAF技术处置氨氮浓度50mg/L以下的氨氮废水,离子交换由于再生问题,很少用于高氨氮废水处理工艺;(4)氧化法:应用次氯酸钠对氨氮实施氧化合成,由于氧化本钱高,氨氮废水处理工艺很少用。(5)蒸氨法:应用蒸汽对废水实施加热,使废水中的氨在高温下实施别离冷却并构成氨水,蒸铵法多采用泡罩、浮阀作为塔内件使蒸汽和高氨氮废水接触。焦化行业剩余氨水多采用蒸铵工艺,蒸氨工艺蒸汽耗费量大,氨氮出水通常在300mg/L。电镀废水处理化学沉淀法是使重金属转化成不溶于水的化合物沉淀去除的方法。舟山造纸废水处理工程

    短程反硝化是非常有前景的硝酸盐废水处理方法,可为厌氧氨氧化提供必需的底物(NO2--N),而不同碳源投加方式会影响短程反硝化的性能。在进水NO3--N为100mg/L、乙酸钠为碳源、碳氮比为2的条件下,分次投加碳源可以在短时间内启动高效稳定的短程反硝化,且6次投加方式条件下短程反硝化性能比较好。6次投加碳源(t=0/10/20/30/40/50min)条件下短程反硝化出水NO3--N、NO2--N平均浓度分别为、,NO3--N至NO2--N的平均转化率(NTR)为,NO3--N比还原速率和NO2--N比还原速率分别为、(g·h)。高通量测序结果显示,拟杆菌门和变形菌门是短程反硝化系统中的优势菌门。在研究过程中,短程反硝化功能菌属Thauera丰度逐渐增加,3种投加方式下其相对丰度分别为0、、,说明与短程反硝化相关的优势菌得到富集。 舟山造纸废水处理工程化学沉淀法因为操作简单,成本低,可以同时去除废水中的多种重金属,在电镀废水处理中得到普遍应用。

      化工废水处理的主要方法为污水预处理技术、污水厌氧生物处理技术、好氧生物处理以及有机化工废水深度处理回用技术。污水预处理技术采用物理或化学方法去除废水中不溶于水的胶体、油类和悬浮物等污染物,以及采用化学氧化还原技术降低废水COD浓度,去除废水中含有生物毒性的污染物,以保证后后续化工废水处理系统稳定运行。化工废水厌氧生物处理技术是采用高负荷厌氧UASB、高效厌氧符合反应技术去除废水中大部分有机污染物,降低后续工艺负荷,确保后续出水达标排放。好氧生物处理采用高效稳定的生物膜处理技术、MBR膜生物处理技术、流化床、传统活性污泥法等传统工艺,运行稳定性好,是出水达标排放。

电镀清洗废水的“零排放”:我国大部分电镀清洗工艺为逆流漂洗工艺,水量耗费大,镀件清洗废水为电镀废水中的主要来源,由于其污染物成分与镀槽溶液相同,杂质很少,经回收后可再次运用。这方面的**很多,且相当部分在实践中得到了应用。如某企业在镀槽后的回收槽和数个清洗槽各槽口两侧装置自动微量雾化水放射安装,可将回收槽中的回收液适时补充到原镀槽中,再补充因蒸发引起的微量水,从而完成电镀清洗废水的“零排放”。此外,将镀件清洗废水分类搜集并采用膜技术、电化学等技术分离、浓缩后,产生的浓液与原镀槽溶液成分相同,可再次返回运用,净化水作为电镀清洗水循环运用,使水、镀液离子和药剂全部回收,到达电镀清洗废水“零排放”的目的。同步硝化反硝化技术通过控制生物池中溶解氧、pH 和温度等,硝化和反硝化同时进行,提高废水处理效率。

食品工业废水的处理按作用原理可分为:物理处理法、化学处理法和生物处理法。每一种方法又包括多种工艺。物理处理法有筛滤、撇除、调节、沉淀、气浮、过滤、微滤、离心分离等,前面五种工艺主要用于预处理或一级处理,后三种工艺主要用于深度处理;化学处理法有中和法、混凝法、电解法、氧化还原法、离子交换法、膜分离法等;生物处理工艺包括好氧生物处理工艺、厌氧生物处理工艺、稳定塘工艺、土地处理工艺和由上述工艺相结合而成的综合生物处理工艺。而根据食品工业废水BOD、COD值高等特点,国内外普遍采用的方法是生物处理法。废水处理即是利用各种技术将污染物从废水中分离,或分解、转化为无害和稳定的物质,使废水得以净化的过程.舟山造纸废水处理工程

废水处理的吹脱法是将废水中的离子态铵,通过调节pH值转化为分子态氨,随后被通入废水的空气或蒸汽吹出。舟山造纸废水处理工程

    目前,废水处理技术领域的研究已经比较广,但是对于低温废水处理技术的应用仍面临较大的挑战。并且在低温废水的生物处理中,微生物对低温废水的污染物的去除完全依赖于活性污泥微生物的新陈代谢,所以温度作为影响微生物菌群的生长繁殖与代谢活性的重要生态因子对废水生物处理具有重要影响。除调整传统的活性污泥法系统的运行参数如降低负荷、增加水力停留时间、采取一定的保温措施等之外,主要有化学强化混凝、人工湿地强化、投加高效耐冷菌种技术等强化低温污水的处理效果。由于温度对活性污泥微生物个体的生长、繁殖、新陈代谢、生物种群分布和种群数量起着决定性作用,直接影响着冬季污水处理效率的高低,以生化法为主要工艺的污水处理厂的处理效果受到严重的影响。 舟山造纸废水处理工程

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