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1、焦化废水的来源焦化生产过程中排放出大量含酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物质的废水。焦化废水主要来自炼焦和煤气净化过程及化工产品的精制过程,其中以蒸氦过程中产生的剩余氨水为主要来源。蒸氨废水是混合剩余氨水蒸馏后所排出的废水。剩余氨水是焦化厂最重要的酚氰废水源,是含氨的高浓度酚水,由冷凝鼓风工段循环氨水泵排出,送往剩余氨水贮槽。剩余氨水主要由三部分组成:装炉煤…… 查看全文

废水处理技术已经经过了100多年的发展,污水中的污染物种类、污水量是随着社会经济发展、生活水平的提高而不断增加,污水处理技术也随着科学技术的发展而发生了日新月异的变化,同时,旧的污水处理技术也不断被革新和发展着。尤其现在的化工废水中的污染物是多种多样的,往往用一种工艺是不能将废水中所有的污染物去除殆尽的。用物化工艺将化工废水处理到排放标准难度很大,而且运行成…… 查看全文

随着经济的高速发展,化工产品生产过程对环境的污染加剧,对人类健康的危害也日益普遍和严重,其中特别是精细化工产品(如制药、染料、日化等)生产过程中排出的有机物质,大多都是结构复杂、有毒有害和生物难以降解的物质。因此,化工废水处理的难度较大。化工废水的基本特征为极高的COD、高盐度、对微生物有毒性,是典型的难降解废水,是目前水处理技术方面的研究重点和热点。化工废…… 查看全文

膜生物反应器(MBR):膜生物反应器主要由膜组件和生物反应器两部分构成。大量的微生物(活性污泥)在生物反应器内与基质(废水中的可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同时使有机污染物降解。膜组件通过机械筛分、截留等作用对废水和污泥混合液进行固液分离。大分子物质等被浓缩后返回生物反应器,从而避免了微生物的流失。膜组件相当于传…… 查看全文

垃圾填埋区产生的垃圾渗沥液经专用的收集管道汇入调节池,渗沥液在调节池中得到均质均量。在调节池中加入特殊的菌种及药剂,则在调节池中可产生厌氧和兼氧生化反应,可去除一部分的CODcr、BOD5和NH3-N。从调节池中流出的渗沥液经过滤装置(过滤器或格栅)分离固体杂质后进入A/O反应池。通过A/O反应池可降解90%以上有机物以及氨氮。MBR系统外置于A/O反应池,…… 查看全文

①ASBR能形成颗粒污泥,同UASB和AF相比,在反应器底部不需要复杂且昂贵的配水系统,也不需要复杂的三组分离器。②ASBR在动力学上有显著的优越性,F/M值高低交替变化,既保证了反应阶段的高去除率,又保证了沉淀阶段的良好沉淀效果。③ASBR能够在较大的温度范围内(5~65℃)运行,可在低温和常温下处理各种高浓度、低浓度和特种有机废水。本文摘自网络 查看全文

ASBR相对于其他厌氧反应器来说有如下优点:(1)工艺简单,占地面积少,建设费用低ASBR法的主题工艺设备,只有一个或几个间歇反应器,同传统的厌氧工艺相比,此反应器集混合、反应、沉降等功能于一体,不需额外的澄清沉淀池,不需要液体或污泥回流装置,同UASB和AF相比,该反应器的地步不需要昂贵的进水系统,具有工艺简单、结构紧凑,占地面积少,建设费用低等优点。..…… 查看全文

厌氧序批式反应器的操作过程包括进水、反应、沉淀、排水4个阶段。也有设置空转阶段,系指本周起出水结束到下一周期进水开始质检的时间间隔,可根据具体水质及处理要去进行取舍。进水阶段:废水进入ASBR反应器,同时由生物气、液体再循环搅拌或机械进行搅拌,基质浓度迅速增加,根据Monod动力学方程,微生物代谢速率也相应增大,直到进水完毕达到最大值。进水体积由下列因素决定…… 查看全文

1、污泥处理利用的一般技术⑴污泥的堆肥化处理技术⑵污泥的建材化技术⑶污泥的燃料化技术⑷污泥的厌氧消化(制沼气)技术2、微波技术在污泥处理中的应用⑴微波辐照污泥处理技术⑵微波化学分析技术3、污泥的微生物处理技术⑴微生物淋滤技术⑵微生物吸附处理法⑶微生物脱臭技术4、新兴污泥热化学处理技术⑴湿... 查看全文

水处理风机,即水处理鼓风机,是指在活性污泥法、生物接触氧化法等水处理工艺中,利用具有合适风量和压力的曝气鼓风机,向污水中不间断强制加入空气,使池内水体与空气接触充氧,并搅动液体,加速空气中的氧气向液体中的转移,防止池内悬浮体下沉,加强池内有机物与微生物及溶解氧的接触,对污水中有机物进行氧化分解,这种通过叶轮旋转,克服水压,将机械能转化为气体压力能和动能,让空…… 查看全文

1、城市污水处理厂出水氨氮高的原因:(1)、硝化菌受自身活性降低及氧传输浓度梯度下降;(2)、工艺本身的问题,曝气池单元停留时间偏小,系统的抗冲击负荷能力也就相对较弱。2、解决办法:(1)减少进水量,减小内回流比,延长好氧单元的实际水力停留时间,提高硝化效果密切关注其他水质指标及污泥指标的变化;(2)尽量避免出现污泥解体或污泥膨胀现象;若出现该情况则... 查看全文

微生物去除氨氮过程需经两个阶段。第一阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。第二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。在此过程中,有机物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作为电子供体被氧化而提供能量。常见的生物脱氮流程可以分为3类,分别..…… 查看全文

水环境中存在过量的氨氮会造成多方面的有害影响:(1)由于NH4+-N的氧化,会造成水体中溶解氧浓度降低,导致水体发黑发臭,水质下降,对水生动植物的生存造成影响。在有利的环境条件下,废水中所含的有机氮将会转化成NH4+-N,NH4+-N是还原力最强的无机氮形态,会进一步转化成NO2--N和NO3--N。根据生化反应计量关系,1gNH4+-N氧化成NO2--N消…… 查看全文

含氮物质进入水环境的途径主要包括自然过程和人类活动两个方面。含氮物质进入水环境的自然来源和过程主要包括降水降尘、非市区径流和生物固氮等。人类的活动也是水环境中氮的重要来源,主要包括未处理或处理过的城市生活和工业废水、各种浸滤液和地表径流等。人工合成的化学肥料是水体中氮营养元素的主要来源,大量未被农作物利用的氮化合物绝大部分被农田排水和地表径流带入地下水和地表…… 查看全文

厌氧-好氧活性污泥组合工艺(anaerobic/oxic,An/O)是直接在生物除磷基本原理的基础上设计出来的,其工艺流程如图所示。(1)工艺流程An/O脱磷工艺主要由厌氧池、好氧池、二沉池构成,废水和污泥顺序经厌氧和好氧交替循环流动。回流污泥进人厌氧池可吸附一部分有机物并释放出大量的磷,进人好氧池的废水中的有机物得到好氧降解,同时污泥将大量摄取废水中的磷,…… 查看全文

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