生活废水中总磷超标处理方法 根据废水处理的综合经验,可以采用以下两种方法来解决生活废水中磷超标的问题: 1.后端物化的深加工。就是在后端加入脱磷剂解决问题。生活废水厂生化处理后,磷一般以正磷酸盐的形式存在,铁盐和铝盐对磷的去除效果较好。 2.增强生化处理效果。方法是通过调节微生物营养比、DO值、污泥浓度等一系列因素来调节生化处理效果,提高生化去除率。 以上两种方法基本可以解决磷超标的问题,但普通生活废水处理厂的出水量相对较大。如果采用后端深度处理,虽然可以在短时间内有效,但长期运行成本相对较高,不符合环保的目的。建议短时间内对生活废水除磷进行深度处理,优化生化系统,既能降低运行成本,又能标本兼治。废水生化处理可以将这些物质吸收入细胞体内。化工废水生化治理
温度范围内,可分成较低生长温度、较高生长温度和比较适生长温度。以微生物适应的温度范围,微生物可分为中温性、好热性和好冷性三类。中温微生物的生长温度范围在20~45,好冷性微生物的生长温度在20以下,好热性微生物的生长温度在45以上。 废水生化好氧生物处理,以中温细菌为主,其生长繁殖的比较适合的温度为20~37。当温度超过较高生物生长温度时,会使微生物的蛋白质迅速变性及酶系统遭到破坏而失去活性,严重者可使微生物死亡。低温会使微生物的代谢活力降低,进而处于生长繁殖停止状态,但仍保存其生命力。厌氧生物处理中的中温性甲烷菌比较适合的温度范围在20~40之间,高温性为50~60,厌氧生物处理常采用温度33~38和50~57。广东焦化废水生化处理剂废水生化处理可以导致水资源受到严重污染。
废水生化中,工程菌在生物处理中的应用在一些工程实例中已经看到,有些取得了相当好的效果,但现在面临着特定水环境中细菌的降解,如果要定期添加,还会面临成本问题。随着微生物技术的不断发展,将对印染废水的处理产生重大影响。采用新的废水处理技术和工艺可以提高处理效率和效果,如膜技术、活性炭、硅藻土吸附技术、光氧化技术、厌氧技术(UASB、AAFEB等)。好氧技术有CAST、SBR、MBR、交替氧化沟等。提高废水处理站的运行管理水平。技术工人应经过培训和认证,并建立水质处理责任制。处理站必要的自动控制仪表和微机技术对提高废水站的运行水平至关重要。清洁生产水平和循环经济理念。印染废水如果纯经济投入不产出,必然会给企业带来负担,使废水处理项目难以稳定运行。根本途径是提高清洁生产水平,节约回收原辅材料,将处理后的出水深度处理用于生产,让企业进入良性循环。
废水生化处理中,有机负荷是影响厌氧消化效率的一个重要因素,直接影响产气量和处理效率。在一定范围内,随着有机负荷的提高,产气率即单位重量物料的产气量趋向下降,而消化器的容积产气量则增多,反之亦然。对于具体应用场合,进料的有机物浓度是一定的,有机负荷或投配率的提高意味着停留时间缩短,则有机物分解率将下降,势必使单位重量物料的产气量减少。但因反应器相对的处理量增多了,单位容积的产气量将提高。有机负荷值因工艺类型、运行条件以及废水废物的种类及其浓度而异。在通常的情况下,采用常规厌氧消化工艺,中温处理高浓度工业废水的有机负荷为2~3kg COD/m3,在高温下为4~6kg COD/m3。废水生化处理的生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大。
废水的好氧生物处理中,在充分供氧的条件下,利用好氧微生物的生命活动过程,将有机污染物氧化分解成较稳定的无机物的处理方法,在工程上称为废水的好氧生物处理。微生物对有机污染物进行好氧分解的过程如,溶解态的有机物可以直接透过细菌的细胞壁进入细胞内。固体或胶体的有机物先被细菌吸附,靠细菌所分泌的外酶作用,分解成溶解性的物质,然后,再渗入细菌细胞内,通过细菌自身的生命活动,在内酶的作用下,进行氧化、还原和合成过程。一部分被吸收的有机物氧化分解成简单的无机物,如有机物中的碳被氧化成二氧化碳,氢与氧化合成水,氮被氧化成氨、亚硝酸盐和硝酸盐,磷被氧化成磷酸盐,硫被氧化成硫酸盐等。与此同时释放出能量,作为细菌自身生命活动的能源,并将另一部分有机物作为其生长繁殖所需要的构造物质,合成新的原生质。废水生化处理具有很高的污泥浓度,一般在14g/L左右。茂名专业废水生化处理工艺
废水生化处理在古时候,人类没有先进的废水处理技术。化工废水生化治理
废水生化处理中,厌氧生物处理法是在无氧的情况下,利用兼性菌和厌氧菌的代谢作用,分解有机物的一种生物处理法。是一种低成本的废水处理技术,它能在处理废水过程中回收能源。厌氧生化法不只可用于处理有机污泥和高浓度有机废水,也用于处理中、低浓度有机废水,包括城市废水。好氧法因供氧限制一般只适用于中、低浓度有机废水的处理,而厌氧法既适用于高浓度有机废水,又适用于中、低浓度有机废水。有些有机物对好氧生物处理法来说是难降解的,但对厌氧生物处理是可降解的、如固体有机物、着色剂蒽酿和某些偶氮染料等。化工废水生化治理
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