随着经济的快速发展,化工废水排量的逐渐增多,导致环境污染问题日益严峻,对人类的生活与身体健康带来了很大的威胁,尤其是盐化工废水的排放,具有结构复杂、难以降解、有毒等特点,不仅处理难度较大,对环境污染也较为严重。因此,盐化工废水处理技术一直受到广大人们的高度重视。常用的盐化工废水物理法处理技术的优化与应用物理法是指常用的沉淀法、过滤法等,操作工艺简单、易于管理,具有一定的局限性,不适用于可溶性化工废水的处理。沉淀法就是利用废水中颗粒在重力的作用下,向下沉淀,从而达到液体与固体的分离的过程;而过滤法则是通过利于带有小孔的过滤器,将废水中的颗粒过滤出来,其主要作用是对废水中的悬浮物进行处理。1、渗透法通过对盐化工废水采用离子交换膜渗透装置进行脱盐处理,降低废水污染物中盐的浓度,从而实现有效降解废水污染物的目的。2、反渗透法通过对盐化工废水采用反渗秀电渗析组合工艺,对盐化工废水中的高盐量、高价离子有机污染物、无机污染物进行脱盐处理,有效降低盐化工废水中高盐量、高价离子有机污染物、无机污染物的含量,从而达到废水处理的效果。光催化方法是利用还原反应对无机和有机污染物进行处理,并将其分解成二氧化碳和水,实现废水处理的目的。无锡一体化废水处理成套设备
制药废水处理中厌氧法的优/缺点上流式厌氧污泥法(UASB法)厌氧消化效率高、结构简单、水力停留时间短、无需另设污泥回流装置。通常要求进水中SS含量<1000mg/L,适用于高浓度制药废水。中温(35-40℃)条件下,COD容积负荷5-10kg/m3.d。常温条件下,COD容积负荷3-5kg/m3.d。上流式厌氧污泥床过滤器(UASB+AF)结合了UASB和厌氧滤池(AF)的优点,使反应器的性能有了改善。水解酸化法可将有机大分子降解,改善原水在可生化性;反应迅速、池子体积小,投资少,并能减少污泥量;不需密闭、搅拌,不设三相分离器,降低了造价并利于维护。COD容积负荷高于2kg/m3.d,HRT一般大于12;池内可填装填料,推荐采用弹性立体填料,填装率30-50%;可适量曝气,但应保证DO<0.5mg/L。厌氧复合床(UBF)具有反应液传质和分离效果好、生物量大和生物种类多、处理效率高、运行稳定性强。厌氧折流板反应器(ABR)结构简单、污泥截留能力强、稳定性高、对高浓度有机废水,特别是对有毒、难降解废水处理中有特殊的作用。膨胀颗粒污泥床(EGSB)厌氧反应器对有机物的去除率高达85%以上,运行稳定,出水稳定。可用于SS含量高的和对微生物有毒性的废水处理和高浓度有机废水处理。无锡农药废水处理方案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。
生物膜法是利用附着生长于固体表面的生物膜的吸附和氧化作用,去除污水中溶解性或胶体有机物。所谓生物膜是一种由生物群体组成的黏状物,具有纤维状缠绕结构和很强的吸附性能。在生物膜的表面和内部生长繁殖着大量的细菌、眞菌藻类、原生动物和后生动物。在有氧的条件下,当污水与生物膜接触时,形成有机物-细菌-原生动物-后生动物的食物链。生物膜中的微生物吸收分解水中的有机物,同时微生物本身也得到增殖,生物膜随之增厚。当生物膜增长到一定厚度时,向生物膜内部扩散氧的能力受到限制,生物膜内部则因缺氧而呈厌氧状态。生物膜自内向外分为厌氧层、好氧层、附着水层和流动水层。生物膜首先吸附附着水层中的有机物,由好氧层的好氧菌将其分解,然后再进入厌氧层进行厌氧分解。随着厌氧代谢产物的增多,导致厌氧膜与好氧膜之间的平衡被破坏,气态产物的不断逸出,减弱了生物膜在填料表面上的附着能力,成为老化生物膜,流动水层则将老化的生物膜冲刷掉。随着老化生物膜的脱落,新的生物膜又会生长起来,如此周而复始以达到净化污水的目的。
含磷废水处理技术之生物除磷技术:生物除磷技术由于具有运行成本低、对环境造成的二次污染小等优点。生物除磷,主要利用微生物聚磷菌(PAOs)或反硝化聚磷菌(DPAOs)过量摄取磷的特性,将磷以聚合的形式储存在菌体后形成高磷污泥排出废水处理系统,实现磷的转移。生物除磷过程中,聚磷菌在厌氧条件下吸收水中有机物,以聚一B一羟丁酸(PHB)或聚一B一羟戊酸(PHV)的形式贮存,同时水解体内的聚磷酸盐产生能量,产生正磷酸盐释放到水中,在好氧条件下聚磷菌利用聚羟基脂肪酸(PHAs)为能源和碳源,同时过量吸收水中的磷,形成聚磷颗粒,将水中的磷转移到污泥体内,通过排放剩余污泥来除磷。生物除磷无需投加化学试剂,故运行费用低。但采用生物法处理PCB含磷废水,除磷效率低于30%。一方面某些PCB含磷废水中高浓度的磷会抑制生物除磷效率,另一方面由于PCB含磷废水中包含大量重金属,会对生物除磷系统的稳定性造成破坏。因此生物法更适合用于处理PCB行业低浓度含磷废水,并且往往前期需要进行预处理去除生物有害因子。因此,提高生物耐受性将成为生物法处理PCB处理废水的重点突破之处。另一方面可通过投加化学絮凝剂、投加填料形成生物膜复合系统。协同生物除磷,可改善除磷效果。废水处理所使用的絮凝剂多为铝盐,虽然絮凝效果较好,但会提高废水中的铝含量,造成二次污染。
改善废水的可生物降解性,从而提高传统流程的COD去除率。目前国内许多新建的印染废水处理装置(包括生活污水和印染废水集中处理)均采用由这一工艺开发的“水解一好氧”生物处理工艺,已取得了明显的环境效益和经济效益。根据上述分析,并结合实际情况,提出综合污水处理工艺流程见图1。以下为常见印染废水处理工艺介绍:印染废水如何处理印染厂废水回用技术印染工业园污水厂运行中出现的问题印染废水深度处理技术及回用的现状和发展电化学法处理印染废水WF-REU系列印染废水光化脱色回用技术印染工业园废水处理影响因素膜技术在印染废水回用中的应用膜生物反应器处理印染废水工艺条件的研究化学氧化-活性炭固定床吸附法处理酸性黑10B印染废水铁炭微电解技术深度处理印染废水回归分析研究国内外印染废水脱色处理技术概要混凝沉淀-水解酸化-活性污泥工艺处理印染废水印染废水的生化-理化组合技术处理工艺探讨化学氧化法处理印染废水O/A/O组合工艺处理印染废水兼氧调节-曝气-混凝沉淀工艺处理印染废水印染厂污水排放标准>>。化工厂要结合自身特性和污水性质,选择较为适合的废水处理技术,提高污废水处理水平。无锡制革废水处理
有机化工废水的成分复杂,难以进行降解,包括杂环化合物等有毒物质,还包括重金属、氮化物以及硫化物等;无锡一体化废水处理成套设备
制药废水处理中好氧法的工艺特点活性污泥法改进了曝气方法,使装置运行稳定。缺点是:废水需要大量稀释,运行中泡沫多,易发生污泥膨胀,剩余污泥量大,去除率不高。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。深井曝气法氧利用率高、占地面积小、处理效果佳、投资少、运行费用低、不存在污泥膨胀、产泥量低。其保温效果好,处理不受气候条件影响,可保证北方地区冬天废水处理的效果。东北制药总厂的高浓度有机废水经深井曝气池生化处理后,COD去除率达92.7%。吸附生物降解法(AB法)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。对BOD、COD、SS、P和氨氮的去除率一般均高于常规活性污泥法。序批式间歇活性污泥法(SBR)无锡一体化废水处理成套设备
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