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利用完全自養性微生物將氨氮和亞硝酸鹽同時

  小部分鹵水被蒸發,鹵水內產生晶體,大部分鹵水被循環至加熱器,小股水流被抽送至後續脫水幹燥設備,實現晶體分離;蒸汽經過除霧器去除攜帶的雜質,經壓縮機加壓後在加熱器的換熱管外冷凝成蒸餾水,同時,釋放潛熱加熱管內的鹵水。蒸餾水可作為高品質用水工藝的補給水,晶體產物可回收利用,比如製成食鹽、硫酸氨等。醫院汙染物雖然成分複雜,但濃度較低,處理技術成熟。

  物化方法在處理高濃度氨氮廢水時不會因為氨氮濃度過高而受到限製,但是不能將氨氮濃度降到足夠低(如100 mg/L以下)。而生物脫氮會因為高濃度遊離氨或者亞硝酸鹽氮而受到抑製。實際應用中采用生化聯合的方法,在生物處理前先對含高濃度氨氮的廢水進行物化處理。

  研究采用吹脫-缺氧-好氧工藝處理含高濃度氨氮垃圾滲濾液。結果表明,吹脫條件控製在pH=95、吹脫時間為12 h時,吹脫預處理可去除廢水中60%以上的氨氮,空氣電加熱器再經缺氧-好氧生物處理後對氨氮(由1 mg/L降至19.4 mg/L)和COD的去除率90%。

  對於脫硫廢水中的氟離子通常采用沉澱法去除。龔本濤[28]采用化學沉澱—混凝法去除電廠脫硫廢水中的氟化物,沉澱劑為Ca(OH)2、混凝劑為Al2(SO4)3,確定n(Ca)∶n(F)為1∶1.5,n(Al)∶n(F)為3∶2,可將廢水中140~200mg/L的氟降至10 mg/L以下,達到排放標準要求。徐宏建等[29]研究發現氯化鈣除氟性能優於氫氧化鈣,在處理條件下除氟效率高達95%以上。盤思偉等[30]研究了F-Ca二階段沉澱法,通過2次中和沉澱去除脫硫廢水中的高濃度氟離子,結果表明F-從101mg/L降至7.3 mg/L,達到了很好的去除效果。新標準對醫院產生的汙水、廢氣和汙泥進行了全麵控製,氮氣電加熱器在強調對含病原體汙水的消毒效果的同時,兼顧生態環境安全。

  用生物活性炭流化床處理垃圾滲濾液(COD為800~2700 mg/L,氨氮為220~800 mg/L)。研究結果表明,在氨氮負荷0.71 kg/(m3/d)時,硝化去除率可達90%以上,COD去除率達70%,BOD全部去除。

  以石灰絮凝沉澱+空氣吹脫做為預處理手段提高滲濾液的可生化性,在隨後的好氧生化處理池中加入吸附劑(粉末狀活性炭和沸石),發現吸附劑在0~5 g/L時COD和氨氮的去除效率均隨吸附劑濃度增加而提高。對於氨氮的去除效果沸石要優於活性炭。

  工業一體式汙水處理設備十大排名一體化生活汙水處理設備可埋入地表以下,地表可作為綠化或廣場用地,因此該設備不占地表麵積,不需蓋房,更不需采暖保溫。目前印染廢水處理的主要方法有物化法、生化法、化學法以及幾種工藝結合的處理方法,而廢水處理中的預處理主要是為了改善廢水水質,去除懸浮物及可直接沉降的雜質,調節廢水水質及水量、降低廢水溫度等,提高廢水處理的整體效果,確保整個處理係統的穩定性,因此預處理在印染廢水處理中具有極其重要的地位。生化采用水解酸化配合生物接觸氧化技術,空氣電加熱器經過二沉池後進入石英砂過濾罐、氧化塘,達標排放。

  膜-生物反應器技術(MBR)是將膜分離技術與傳統的廢水生物反應器有機組合形成的一種新型高效的汙水處理係統。MBR處理效率高,出水可直接回用,設備少戰地麵積小,剩餘汙泥量少。其難點在於保持膜有較大的通量和防止膜的滲漏。

  工業一體式汙水處理設備十大排名氧化還原劑:用於含有氧化性物質或還原性物質的工業廢水的處理。汙水收集管道主要沿村道及巷道敷設,應減少對現狀混凝土路麵的開挖,應考慮管道施工過程中對村民房屋的影響,並應提高農村汙水的收集率,盡可能敷設管道至戶外,直接收集室內排出汙廢水。對於有條件的地方,采用雨汙分流的方式,將原緊貼著屋牆建設的合流排水溝渠改造為雨水係統,沿巷道新建汙水管道,沿途接納村民房屋化糞池出水,收集衛生間廢水和廚房廢水。空氣電加熱器

  研究結果表明,當原水氨氮濃度為2000 mg/L、進水氨氦的容積負荷為2.0 kg/(m3?d)時,氨氮的去除率可達99%以上,係統比較穩定。反應器內活性汙泥的比硝化速率在半年的時間內基本穩定在0.36/d左右。

  近年來國內外出現了一些全新的脫氮工藝,為高濃度氨氮廢水的脫氮處理提供了新的途徑。主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厭氧氨氧化。

  生物硝化反硝化是應用廣泛的脫氮方式。由於氨氮氧化過程中需要大量的氧氣,曝氣費用成為這種脫氮方式的主要開支。短程硝化反硝化(將氨氮氧化至亞硝酸鹽氮即進行反硝化),不僅可以節省氨氧化需氧量而且可以節省反硝化所需炭源。

  工業一體式汙水處理設備十大排名通過生物絮凝,生物吸附,生物沉澱等作用實現廢水中重金屬的轉化,沉積和固定。研究表明,廢水中金屬汙染濃度為10 ~l 000 時,傳統的處理工藝成本很高,而廉價、易得的微生物可從稀溶液中富集、分離,通常能將濃縮幾千倍或更多。目前,微生物處理工藝得到工業應用較多的是生物硫化法,其他的,如,生物吸附,生物絮凝等尚未得到大規模的工業應用。目前印染廢水處理的主要方法有物化法、生化法、化學法以及幾種工藝結合的處理方法,而廢水處理中的預處理主要是為了改善廢水水質,去除懸浮物及可直接沉降的雜質,調節廢水水質及水量、降低廢水溫度等,提高廢水處理的整體效果,確保整個處理係統的穩定性,因此預處理在印染廢水處理中具有極其重要的地位。生化采用水解酸化配合生物接觸氧化技術,經過二沉池後進入石英砂過濾罐、氧化塘,達標排放。

  用合成廢水(模擬含高濃度氨氮的工業廢水)試驗確定實現亞硝酸鹽積累的條件。要想實現亞硝酸鹽積累,pH不是一個關鍵的控製參數,因為pH在6.45~8.95時,全部硝化生成硝酸鹽,在pH6.45或pH8.95時發生硝化受抑,氨氮積累。當DO=0.7 mg/L時,可以實現65%的氨氮以亞硝酸鹽的形式積累並且氨氮轉化率在98%以上。DO0.5 mg/L時發生氨氮積累,DO1.7 mg/L時全部硝化生成硝酸鹽。

  對低碳氮比的高濃度氨氮廢水采用亞硝玻型和硝酸型脫氮的效果進行了對比分析。試驗結果表明,亞硝酸型脫氮可明顯提高總氮去除效率,氨氮和硝態氮負荷可提高近1倍。此外,pH和氨氮濃度等因素對脫氮類型具有重要影響。

  與常規生物脫氮工藝相比,該工藝氨氮負荷高,在較低的C/N值條件下可使TN去除率提高。

  厭氧氨氧化是指在厭氧條件下氨氮以亞硝酸鹽為電子受體直接被氧化成氮氣的過程。

  ANAMMOX菌是專性厭氧自養菌,因而非常適合處理含NO2-、低C/N的氨氮廢水。與傳統工藝相比,基於厭氧氨氧化的脫氮方式工藝流程簡單,不需要外加有機炭源,防止二次汙染,又很好的應用前景。

  工業一體式汙水處理設備十大排名動物法處理重金屬廢水現今尚處於起步階段。尤其是無脊椎動物對zn和Cd具有很大的富集能力。可見,利用水生動物處理重金屬廢水存在一定的可行l生。研究發現,利用雙殼(河蚌)處理重金屬廢水,在重金屬濃度為3.125 mg/L時,雙殼生物對重金屬C ,Pb2 ,z ,Ag 的脫除係數達到72.0%~89.9%,對雙殼法處理重金屬廢水的可行性作了肯定碎礦過程中濕法除塵的排水,碎礦及篩分車間、皮帶走廊和礦石轉運站的地麵衝洗水:這類水主要含原礦粉末狀的懸浮物,一般可經沉澱後即可排放,沉澱物可進入選礦係統回收其中的有用礦物。按廢水所含汙染物的主要成分,有色金屬選礦廢水可分為酸性廢水、堿性廢水、重金屬廢水、含氰廢水、含氯廢水、含油廢水和含放射性元素廢水等。

  厭氧氨氧化的應用主要有兩種:CANON工藝和與中溫亞硝化(SHARON)結合,構成SHARON-ANAMMOX聯合工藝。

  CANON工藝是在限氧的條件下,去除的一種方法,從反應形式上看,它是SHARON和ANAMMOX工藝的結合,在同一個反應器中進行。

  研究表明ANAMMOX和CANON過程都可以在氣提式反應器中運轉良好,並且達到很高的氮轉化速率。控製溶解氧在0.5mg/L左右,在氣提式反應器中,ANAMMOX過程的脫氮速率達到8.9 kgN/(m3/d),而CANON過程可以達到1.5 kgN/(m3/d)。

  工業一體式汙水處理設備十大排名一體化泡菜汙水處理設備無汙染,無噪聲,無異味,減少二次汙染;混凝法+活性汙泥法:在廢水中通過添加破乳劑,有效的改善水包油乳液的界麵張力,使汙水中的油和膠體顆粒失去穩定的排斥力和吸引力,終失去穩定性而形成絮體,進一步通過化學橋聯,終實現對汙水中油水分離及其有毒有害物質分離,進而使汙水油類物質和COD降低。將預處理後的水利用活性汙泥法進一步處理,終達到排放標準。

  傳統脫氮理論認為,反硝化菌為兼性厭氧菌,其呼吸鏈在有氧條件下以氧氣為終末電子受體在缺氧條件下以硝酸根為終末電子受體。所以若進行反硝化反應,必須在缺氧環境下。

  近年來,好氧反硝化現象不斷被發現和報道,逐漸受到人們的關注。一些好氧反硝化菌已經被分離出來,有些可以同時進行好氧反硝化和異養硝化(如Rob***son等分離、篩選出的Tpantotropha.LMD82.5)。這樣就可以在同一個反應器中實現真正意義上的同步硝化反硝化,簡化了工藝流程,節省了能量。

  工業一體式汙水處理設備十大排名植物修複法 重金屬汙染植物修複,是指利用植物的生命活動,提取,吸收並固定被汙染水體中的重金屬離子,從而達到減輕重金屬廢水危害的目的。正滲透技術的基本原理為:使用半透膜(原理等同於反滲透膜),利用自然滲透壓差,使水分子從待處理的濃鹽水中自然擴散到汲取液中,且將原水中的其他溶質截留,然後采用其他工藝將水從被稀釋的汲取液中分離出來,終獲得純淨的水,汲取液可循環利用。正滲透的運作過程不需要高壓泵,係統能耗低,可去除濃鹽水中的溶解鹽成分,汲取液的加熱回收係統耗能低於蒸發器。

  序批式反應器處理氨氮廢水,試驗結果驗證了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脫氮能力隨混合液溶解氧濃度的提高而降低,當溶解氧濃度為0.5 mg/L時,總氮去除率可達到66.0%。

  連續動態試驗研究表明,對於高濃度氨氮滲濾液,普通活性汙泥達的好氧反硝化工藝的總氮去除串可達10%以上。硝化反應速率隨著溶解氧濃度的降低而下降;反硝化反應速率隨著溶解氧濃度的降低而上升。

  經久耐用的,有鋼絲、不鏽鋼絲等織造的網,尼龍組成纖維織造的平紋或斜紋的濾布。這些過濾介質,在篩孔阻塞時均能清洗,其過濾精度取決於篩孔直徑的巨細,在堆積一定量切屑時,其過濾精度會更高。別的過濾介質如油毛氈、玻璃纖維結合的壓縮資料,其過濾精度可達數微米。一次性的,即用後就報廢的過濾介質,有過濾紙、毛氈或紗布等,其過濾精度可達20um-5um擺布。別的還有矽藻土、活性土等塗層過濾介質,其過濾精度可達2um-1um,不過有時會把極壓添加劑和別的一些添加劑過濾掉。

  硝化及反硝化的動力學分析表明,在溶解氧為0.14 mg/L左右時會出現硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化現象。氮氣電加熱器其速率為4.7mg/(L?h),硝化反應KN=0.37 mg/L;反硝化反應KD=0.48 mg/L。

  在反硝化過程中會產生N2O是一種溫室氣體,產生新的汙染,其相關機製研究還不夠深入,許多工藝仍在實驗室階段,需要進一步研究才能有效地應用於實際工程中。另外,還有諸如全程自養脫氮工藝、同步硝化反硝化等工藝仍處在試驗研究階段,都有很好的應用前景。氮氣電加熱器

  好氧生物處理工藝根據所利用的微生物的生長形式分為活性汙泥工藝和生物膜工藝。前者包括傳統活性汙泥法、階段曝氣法、生物吸附法、完全混合法、延時曝氣法、氧化溝、間歇活性汙泥法(SBR)等。後者包括生物濾池、塔式生物濾池、生物轉盤、活性生物濾池、生物接觸氧化法、好氧流化床等。厭氧生物處理工藝適用於食品工業廢水,主要原因是廢水中含易生物降解的高濃度有機物,且無毒性。
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來源:      時間:2019-4-24 6:04:08
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