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漯河社區(qū)衛(wèi)生綜合廢水處理設(shè)備-漯河儀表網(wǎng)

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更新時間:2018-07-13 10:30:42瀏覽次數(shù):102次

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生物活性炭組合工藝也涉及到臭氧氧化技術(shù)。臭氧氧化技術(shù)具有氧化能力強(qiáng)、反應(yīng)速度快、不產(chǎn)生污泥、無二次污染的特點。

        臭氧能夠有效的氧化分解廢水中的有機(jī)物和氨氮,具有接觸時間短、處理效率高、不受溫度影響等特點,并具有殺菌、除臭、除味、脫色等功能。臭氧之所以表現(xiàn)出強(qiáng)氧化性,是因為分子中的氧原子具有強(qiáng)烈的親電子或親質(zhì)子性,臭氧分解產(chǎn)生的新生態(tài)氧原子也具有很高的氧化活性。并且,證明對于處理洗浴廢水中陰離子洗滌劑氧化降解,具有較好的效果。但是,臭氧與有機(jī)物反應(yīng)具有選擇性,不易將所有有機(jī)物*分解為CO2和H2O。

      因此,一般采用臭氧氧化與其它處理方法聯(lián)用的工藝,去廢水中有機(jī)污染物的方法應(yīng)用較為廣泛,如臭氧與活性炭聯(lián)合,臭氧與膜聯(lián)合等。

BOD可反映污水被有機(jī)物污染的程度,污水中所含有機(jī)物越多,則消耗氧量亦越多,BOD數(shù)值也越高,反之亦然。因此它是污水水質(zhì)指標(biāo)中zui為重要的一個。盡管測定BOD需時較長、數(shù)據(jù)不及時,但BOD指標(biāo)帶有綜合性——綜合反映有機(jī)物總量,模擬性——模仿水體自凈。因此很難用其他指標(biāo)來代替。

水的來源是洗滌劑中的表面活性劑、農(nóng)藥,工業(yè)有機(jī)產(chǎn)品和其他有機(jī)物及其降解物,這些物質(zhì)在環(huán)境中很難進(jìn)行生物和化學(xué)降解.它們大多對魚類具有明顯毒性,對人類危害更大。含油廢水的來源也很多,如石油工業(yè)的采油、煉油、貯油運輸及石油化學(xué)工業(yè)都產(chǎn)生含廢水,油輪壓艙水、洗艙水、機(jī)械工業(yè)的冷卻潤滑液、軋鋼水,以及食品工業(yè)等的廢水中都含有大量的油.排入水環(huán)境中的油危害很大.它能阻止空氣中的氧溶于水中,使水中浮游生物等因缺氧而死亡,并導(dǎo)致魚和貝類等變味,不宜食用,而且在水體表面的聚結(jié)油還可能燃燒而產(chǎn)生安全問題.油的存在狀態(tài)有三類,即游離油、分散油和乳狀油.廢水中游離態(tài)的油可用簡單的分離回收法除去,但對于較穩(wěn)定的不易分散油和乳狀油的分離和處理則較復(fù)雜.現(xiàn)在已經(jīng)投入使用的一些分離方法,如過濾、氣吹混凝、吸附等,一般具有設(shè)備簡單、操作方便、工藝成熟等優(yōu)點.但是,這類處理設(shè)備通常是將有機(jī)物從液相轉(zhuǎn)移到固相(如活性碳吸附)或氣相(如氣吹),并沒有*消除有機(jī)污染物,而且由于一些技術(shù)上的或經(jīng)濟(jì)上的原因,有機(jī)污染物不能得到很好的回收利用,從而造成了廢料堆積或二次污染.生物處理方法已廣泛應(yīng)用于生活污水和工業(yè)廢水的處理,其處理設(shè)備和運行管理簡單,運行費用低,但處理時間長,設(shè)備占地面積大,對一些有機(jī)物難處理.因此,人們一直在尋求通過化學(xué)反應(yīng)使有機(jī)污染物氧化分解為C02和HzO有效方法。目前,國內(nèi)外都對具有發(fā)展?jié)摿Φ碾娀瘜W(xué)處理新技術(shù)進(jìn)行了大量研究.目前,電化學(xué)方法用于環(huán)境污染治理已引起了人們的注意.電化學(xué)治理有機(jī)物廢水的方法有很多,主要有引:

  (1)有機(jī)物的直接電解:其基本原理是使這些物質(zhì)在電極上發(fā)生氧化還原轉(zhuǎn)化,將有毒物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o毒物質(zhì),或把非生物相容的有機(jī)物轉(zhuǎn)化為生物相容的物質(zhì).或直接在電極上將有機(jī)物深度氧化成二氧化碳。

  (2)間接電解轉(zhuǎn)化:利用電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的氧化劑使污染物轉(zhuǎn)化為無害物質(zhì)的方法.它利用電化學(xué)短壽命的中間物來破壞污染物.(3)電化學(xué)吸附與脫附:利用控制電位的方法對低濃度、難降解有機(jī)物進(jìn)行吸附或脫附.電化學(xué)方法用于廢水處理有許多*的優(yōu)點:1)有多種功能,便于綜合處理.2)化學(xué)反應(yīng)一般不需添加化學(xué)試劑,可望避免產(chǎn)生二次污染物.3)設(shè)備相對較為簡單,易于自動控制。

 對于污水處理廠來說,該指標(biāo)的用途為:

  a.反映污水有機(jī)物濃度。如進(jìn)廠污水有機(jī)物濃度,出廠污水有機(jī)物濃度。城市污水處理廠進(jìn)水BOD5一般可達(dá)150~350mg/L。

  b.用以表示污水處理廠的處理效果。進(jìn)、出水BOD5的減差除以進(jìn)水BOD5即為該廠的BOD5去除率,是重要的指標(biāo)。

  c.污水處理廠的去除總量與出水BOD5,表示了在污水廠總的處理能力與對水體環(huán)境的影響量。

  d.用來計算處理構(gòu)筑物的運轉(zhuǎn)參數(shù),如曝氣池的污泥負(fù)荷BOD5kg(MISS)或容積負(fù)荷BOD5kg/(m3/d)。

  e.反映污水處理廠運轉(zhuǎn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),如除去每kgBOD耗用電量(度),去除每kgBOD5需要的空氣量。

  f.衡量污水可生化程度,當(dāng)BOD5/COD大于0.3時,說明污水可以進(jìn)行生化處理。小于0.3時,則難以生化處理。比值在0.5~0.6時,生化過程很容易進(jìn)行。

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在進(jìn)廠污水中如發(fā)現(xiàn)BOD5與SS成倍增長,則可能有高濃度的有機(jī)廢水流入或者糞便大量進(jìn)廠。這樣將會增加處理負(fù)荷。使處理效率降低,甚至還會阻塞管道,必須追查原因,采取措施。

  1、總氮、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮 (N、NH4+、NO2-NO-3)指示意義?

污水中有大量的含碳有機(jī)物與含氮有機(jī)物,前者以碳、氫、氧為基本元素。后者以氮、硫、磷為基本元素。含氮有機(jī)物在好氧分解過程中,zui終會轉(zhuǎn)化為氨氮肥、亞硝酸鹽氮肥、硝酸鹽氮、水和二氧化碳等無機(jī)物。因此測定上述三個指標(biāo)可反映污水分解過程與經(jīng)處理后無機(jī)化的程度。當(dāng)二級污水處理廠中只有少量亞硝酸氮出現(xiàn)時,該處理出水尚不能穩(wěn)定,當(dāng)氧量不足時,則污水中的有機(jī)氮大多數(shù)轉(zhuǎn)化為無機(jī)物,出水流入水體后是較為穩(wěn)定的。一般進(jìn)廠污水的氨氮值約30~70mg/L。進(jìn)廠水中一般不含有亞硝酸鹽與硝酸鹽。二級污水處理廠一般不能大量除氮肥,處理程度較高時,能夠?qū)⒉糠莅钡D(zhuǎn)化為硝酸鹽氮。

  2、磷、氮(P、N)指標(biāo)意義?

  污水中磷和鉀的含量影響微生物的生長,活性污泥污處理污水要維持BOD5:N:P的比例在100:5:1以上,在城市污水廠,一般都能達(dá)到這個比例。有些工業(yè)廢水達(dá)不到這個比例,就必須向污水添加營養(yǎng)劑。

  3、什么是溶解氧、測定目的是什么?

  溶解氧是指溶解于水中的氧量,它與溫度、壓力、微生物的生化作用有密切關(guān)系。在一定溫度下,水中zui多只能溶解一定量的氧,例如20℃時,蒸餾水的溶解氧飽和值為9.17 mg/L。

  在污水處理中常常測定出水和曝氣池中的溶解值,根據(jù)它的大小來調(diào)節(jié)空氣供應(yīng)量,了解曝氣池內(nèi)的耗氧情況以判斷在各種水溫條件下,曝氣池耗氧速率。在運轉(zhuǎn)過程中,要求曝氣池內(nèi)的溶解氧在1 mg/L以上,過低的溶解氧值表明曝氣池內(nèi)缺氧,過高的溶解氧不但浪費能耗,且可能造成污泥松污水處理廠出水中含有溶解氧對水體環(huán)境是有益的,在可能的條件下,應(yīng)讓出水帶有些溶解氧。

  溶解氧在水體自凈過程中是個重要參數(shù),它可反映水體中耗氧與溶氧的平衡關(guān)系。

 4、水溫對運行的關(guān)系?

  水溫,水溫對曝氣池工作有著很大的關(guān)系。一個污水廠的水溫是隨季節(jié)逐漸緩慢變化的,一天內(nèi)幾乎無甚變化。如果發(fā)現(xiàn)一天內(nèi)變化很大,則要進(jìn)行檢查,查否有工業(yè)冷卻進(jìn)入。全年在8~30℃

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隨著工業(yè)發(fā)展含鹽廢水(>1%, NaCl, 質(zhì)量濃度)排放量越來越大, 含鹽廢水直接排放對環(huán)境造成嚴(yán)重污染及破壞, 如高鹽廢水滲透入土壤系統(tǒng)中, 會使土壤生物和植物因脫水死亡, 造成土壤生態(tài)系統(tǒng)的破壞.廢水的生物處理方法是一種常見的方法, 但高鹽的存在對常規(guī)生物處理有明顯的抑制作用, 鹽類物質(zhì)引起的廢水高滲透壓會降低微生物活性, 抑制微生物的代謝作用, 使酶代謝活性減弱, 以至降低反應(yīng)動力學(xué)系數(shù), zui終使廢水中氮素去除效率下降; 嚴(yán)重時將導(dǎo)致細(xì)胞脫水, zui后發(fā)生質(zhì)壁分離, 甚至死亡.而厭氧氨氧化(ANAMMOX)作為一種以NH4+為電子供體, NO2-為電子受體, N2與NO3-為產(chǎn)物的生物脫氮工藝, 研究證明厭氧氨氧化菌對高鹽污水有良好的去除效果, 有研究發(fā)現(xiàn)厭氧氨氧化是海洋氮循環(huán)中生物脫氮的主要貢獻(xiàn)者, 其對海洋生物脫氮的貢獻(xiàn)率約在4%~79%, 海洋型厭氧氨氧化菌的發(fā)現(xiàn)為其處理高鹽廢水提供了可行性. Vyrides等采取*的鹽度馴化的方式使淡水厭氧氨氧化污泥產(chǎn)生耐鹽性, zui終可適應(yīng)高達(dá)30 g·L-1的鹽度環(huán)境. Dapena-Mora等將淡水厭氧氨氧化污泥經(jīng)過馴化后, 可以在30‰海水鹽度下取得較好的脫氮性能, zui大比厭氧氨氧化活性(SAA)出現(xiàn)在鹽度為15 g·L-1時。

  厭氧氨氧化菌的馴化和篩選為高鹽廢水的厭氧氨氧化處理提供了可能性, 但也存在有不足之處. Kartal等通過提高配水中NaCl濃度對淡水厭氧氨氧化污泥進(jìn)行*馴化, 發(fā)現(xiàn)淡水厭氧氨氧化污泥zui終在高達(dá)75g·L-1的NaCl濃度時達(dá)到閾值. Liu等對污泥進(jìn)行*馴化后厭氧氨氧化污泥zui終適應(yīng)30g·L-1的鹽濃度, 當(dāng)鹽度繼續(xù)升高后, 污泥受到可逆抑制.在鹽度馴化過程中鹽度變化幅度越大對反應(yīng)系統(tǒng)造成的負(fù)面影響越大, Yang等在馴化過程中將鹽度由14 g·L-1突然上升到20 g·L-1時, ANAMMOX菌活性受到鹽度的*抑制, Malovanyy等使用快速的鹽度馴化策略也導(dǎo)致了ANAMMOX菌的失活現(xiàn)象.工業(yè)廢水中的高鹽度和鹽度的巨大波動成為厭氧氨氧化工程應(yīng)用的障礙, 應(yīng)從高鹽廢水厭氧氨氧化微生物脫氮強(qiáng)化措施等方面展開研究, 以期在高鹽脅迫下使厭氧氨氧化能取得良好的脫氮效能.相容性溶質(zhì)(compatible solutes)是耐鹽微生物在高滲透環(huán)境中細(xì)胞內(nèi)積累的小分子物質(zhì), 在細(xì)胞內(nèi)高濃度積累不會影響生物大分子如蛋白質(zhì)和核酸的正常生理功能, 但可以平衡細(xì)胞外的滲透壓, 也可以作為蛋白質(zhì)穩(wěn)定劑.甜菜堿是一種生物堿, 在維持細(xì)胞滲透壓和緩解鹽脅迫方面有明顯作用.甜菜堿的溶解度很高, 不帶靜電荷, 其高濃度對許多酶及其他生物大分子沒有影響, 甚至能解除高濃度鹽對酶活性的毒害.國內(nèi)外學(xué)者針對甜菜堿應(yīng)用于高鹽廢水處理領(lǐng)域的可行性和效果展開了研究, Yerkes等*研究了甜菜堿在不同厭氧消化系統(tǒng)中對鈉毒性的拮抗作用, 結(jié)果表明濃度低至1mmol·L-1的甜菜堿對減緩鈉鹽毒性仍有效果. Vyrides等的研究認(rèn)為甜菜堿在高鹽條件下對保護(hù)產(chǎn)甲烷菌的功能是zui有效的, 甜菜堿對高鹽廢水處理污泥的馴化有積極作用, 甜菜堿的添加策略對其效果有著較重要的影響。

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