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地埋式無動力生活污水處理系統

簡要描述:

地埋式無動力生活污水處理系統高濃度難降解有機廢水的處理,是目前國內外污水處理界*的難題。對于這類廢水,目前國內外研究較多的有焦化廢水、制藥廢水(包括中藥廢水)、石化/油類廢水、紡織/印染廢水、化工廢水、油漆廢水等行業性廢水。

產品時間:2024-09-09

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地埋式無動力生活污水處理系統

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 難降解廢水處理方法:優化組合的處理工藝。
提高難降解物質的去除率,必須延長水力停留時間和增加泥齡,提高微生物有效濃度,增加污染物與微生物的接觸時間。
添加粉末活性炭活性污泥工藝:采用這一工藝,使有機物除被微生物氧化處理外,還被活性炭所吸附。由于活性炭表面的污泥泥齡較長,污染物與微生物接觸時間遠大于水力停留時間,從而使難降解毒性有機物去除率提高。


厭氧-好氧工藝的組合:有時采用單獨的好氧或厭氧工藝處理效果都不理想,但采用聯合處理工藝后,可能會發揮各工藝的優點,產生協同效應,使處理效果大大提高。
難降解廢水處理方法:物化法
物化法處理難降解有機污染物的文獻報道不多見,主要有吸附法、萃取法、各種膜處理技術等。
吸附法主要采用交換吸附、物理吸附或化學吸附等方式,將污染物從廢水吸附到吸附劑上,達到去除的目的。吸附效果受到吸附劑結構、性質和污染物的結構和性質以及操作工藝等因素的影響,常用的吸附劑有活性炭、樹脂、活性炭纖維、硅藻土等。該法的優點是設備投資少、處理效果好、占地面積小。但由于吸附劑的吸附容量有限,吸附后的再生往往能耗很大,廢棄后排放易造成二次污染,這些因素限制了該方法的實際應用。
萃取法是利用與水互不相溶、但對污染物的溶解能力較強的溶劑,將其與廢水充分混合接觸,大部分的污染物便轉移至溶劑相,分離廢水和溶劑,使廢水得到凈化。分離溶劑與污染物,溶劑可以循環利用,廢物中有用物質的回收,還可變廢為寶。但是目前萃取法僅適用于少數幾種有機廢水,萃取效果及費用主要取決于所使用的萃取劑。由于萃取劑在水中還有一定的溶解度,處理時難免有少量溶劑流失,使處理后的水質難以達到排放標準,還需結合其他方法做進一步的處理。


隨著材料技術的進步,超濾法和反滲透法等膜技術也已用于廢水的治理研究,不但可以治理廢水,還可從廢水中回收有用物質。
難降解廢水處理方法:化學氧化法
化學氧化技術常用于生物處理的前處理,一般是在催化劑的作用下,用化學氧化劑處理有機廢水以提高廢水可生化性,或直接氧化降解廢水中有機物使之穩定化。常用的氧化劑有O3,H2O2,KMnO4等。現代工業的發展使含有高濃度難生化降解有機物的工業廢水日益增多,對于這類廢水的處理,常用氧化劑表現出氧化能力不強,存在選擇性氧化等缺點,難以達到實際的要求。
隨著研究的深入,高級化學氧化技術應運而生,在使用中已獲得顯著效果。高級氧化技術的基礎在于運用光輻照、電、聲、催化劑,有時還與氧化劑結合,在反應中產生活性*的.OH自由基,再通過自由基與有機化合物之間的加合、取代、電子轉移、斷鍵等,使水體中的大分子,難降解有機物氧化降解成低毒或無毒的小分子物質,甚至直接降解成CO2和H2O,接近*礦化。
這種以.OH為主要氧化劑的降解技術克服了普通氧化法存在的問題,具有以下特點:產生的.OH氧化能力*,與各種有機物質的反應速率相近,具有“廣譜性”,能有效地將廢水中的有機物*降解為CO2,H2O和無機鹽,無二次污染,工藝靈活,既可單獨處理,又可以與其他處理工藝組合。作為一種物理化學處理過程,極易控制以滿足不同處理需要。由于氧化過程可以*破壞毒性污染物,較之其他處理方法有特殊的*性,因而,在水處理研究領域引起廣泛的關注。

 MSBR法的主要運行特點
(1)MSBR系統能進行不同配置的設計和運行,以達到不同的處理目的。
(2)每半個運行周期中,步驟的數量和每步驟所需的時間,取決于原水的特性和出水的要求。這里介紹了6個運行步驟,但所需總的步驟可以被系統設計者所選擇。常常可以在實際運行中減少,以便使運行過程簡單化。例如,步驟1和步驟2能通過延長步驟1和減少步驟2的時間來合并這兩步為一步。增加步驟1的時間則增加序批處理格有機碳的量,這使得在不進原水的缺氧混合時間需要更長,以平衡步驟3。也可以增加步驟,進行更多的缺氧-好氧序批操作,來處理有機物和氨氮濃度更高的原水,以達到更低出水總氮的要求。

(3)在每半個循環中,原水大部分時間是進入主曝氣格。接著是部分或全部污水進入作為SBR的序批處理格。在主曝氣格中完成了大部分有機碳、有機氮和氨氮的氧化。另外,主曝氣格在*混合狀態下連續曝氣,創造了一個穩定的生物反應環境。這使得整個設備能承受沖擊負荷的 影響 。
(4)從序批處理格到主曝氣格的循環流動,使得前者積聚的懸浮固體運送到了后者。循環也把主曝氣格內的被氧化的硝化氮運送到在半個循環的大部分時期處在缺氧攪拌狀態下的序批處理格,實現脫氮的目的。

 

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