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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(yè)性廢水。

產品時間:2024-09-09

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(yōu)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(fā)揮各工藝的優(yōu)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(yōu)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(huán)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(wěn)定化。常用的氧化劑有O3,H2O2,KMnO4等。現代工業(yè)的發(fā)展使含有高濃度難生化降解有機物的工業(yè)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(huán)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(tài)下連續(xù)曝氣,創(chuàng)造了一個穩(wěn)定的生物反應環(huán)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(huán)流動,使得前者積聚的懸浮固體運送到了后者。循環(huán)也把主曝氣格內的被氧化的硝化氮運送到在半個循環(huán)的大部分時期處在缺氧攪拌狀態(tài)下的序批處理格,實現脫氮的目的。

 

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