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【新闻】wszao4m3h一体化生活污水处理设备保定

发布时间:2020-10-19 06:19:23 阅读: 来源:手球厂家

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物化法是zui常采用的一种处理钢铁废水的方法,尤其是在处理含油或稀含油废水时。即采用絮凝的方法在废水中投入絮凝剂以除去废水中的金属离子,从而达到处理废水的效果。上述处理工艺的关键技术是采用高效的水质添加剂。李建波等采用上述工艺路线优化出了几种缓蚀剂的质量配比,筛选出了经济、高效和环境友好型水质稳定剂配方,处理后的废水回用做循环冷却水,更有效地解决了高浓缩倍数下循环水系统的腐蚀、结垢和微生物滋生问题。 李志同采用物理化学法对马钢炼铁区和轧钢区的生产排污水进行处理,主要工艺路线为废水预处理除去大部分悬浮物后进入高效澄清池,加入PAC、Ca(OH)2后经快速混合进入絮凝反应池,并与澄清池浓缩区的部分回流泥渣混合,在絮凝池中分二次加入PAM,去除微量油、COD、色度、重金属等,使钢铁企业总排口污水可以保持水中悬浮物≤15mg鈭昄,水质清澈透明。处理后的中水全部回用,达到马钢提出的外排水“零排放”的要求。黄翔峰等对混凝沉淀技术应用于钢铁废水回用处理进行了研究,得出采用聚合氯化铝和阴离子聚丙烯酰胺联用的方法使铁去除率达80%以上,锰去除率为60%左右,有机物去除率为30%左右,磷去除率为40%左右。阳红等,采用不同混凝剂和阴阳离子型聚丙烯酰胺(PAM)助凝剂,对不同时间段的废水进行混凝试验确定了zui佳助凝剂条件及各混凝剂的zui佳加药量。  MBR具有较高的微生物降解能力和膜分离效率,这使得MBR可将进水中绝大部分可降解有机污染物吸收利用转化为生物体和一部分代谢产物,并且可以将进水中大部分的悬浮物截留在反应器内,从而极大地提高了出水水质,保证了出水的稳定性。

1MBR出水常规水质特征:Merz等人采用MBR处理洗浴废水,出水无色无味且浊度低于0.5NTU,COD浓度低于15mg/L,BOD5低于5mg/L,凯氏氮浓度稳定在5.7mg/L左右,氨氮浓度在3.3mg/L左右,总磯浓度约为1.3mg/L,出水中阳离子表面活性剂浓度低于10mg/L。经过MBR处理后,废水中的粪大肠杆菌浓度从1.4×106/L降至680/L。可见,MBR对污水废水中的各种污染物均有较高的处理效率,MBR可生产出非常化质的再生水。  Frarlcy等人长期监测了三个MBR工艺和两个传统的二级活性污泥工艺出水及消毒后水体中微生物的种类和浓度,来对比研究MBR工艺和传统二级活性污泥工艺对城市污水中微生物的去除效能。结果发现,MBR工艺对微生物去除效率非常高,MBR出水再进行UV消毒,可以进一步对微生物起到一定的灭活作用,但灭菌效率提升不明显。相反,二级活性污泥工艺对城市污水中微生物的去除效率不高,二级出水进一步进行UV或氯消毒,可以明显提高微生物的灭活率,降低水体中病原微生物的数量。  2MBR出水溶解性有机物化DOM特征:研究认为,采用MBR工艺处理城市污水,出水中溶解性有机物(DOM)是由多种不同的有机物组成的复杂混合物,包括天然有机物、进水中难生物降解的有机物(例如人类活动排放的化学合成难降解有机物)、污染物降解的中间产物及和溶解性微生物代谢产物(SMP),其中SMP是MBR出水中DOMzui主要的组成部分。活性污泥微生物产生SMP的数量和种类与微生物活性密切相关,微生物活性受多种因素影响,如温度、pH、DO、有机负荷、毒性物质、反应器内污泥停留时间(SRT)等,其中SRT对SMP的产生量和性质影响zui大。SRT升高,反应器内污泥浓度升高,微生物处于内源呼吸期,导致SMP的分泌量增加,由于微生物细胞溶胀,导致SMP中大分子的有机化合物含量升高。  聽氧化还原法主要是采用臭氧、过氧化物、连二硫酸盐、次氯酸盐等氧化还原剂处理高色度废水,使有机分子中的双键发生断裂而达到脱色目的。采用氧化还原法处理食品高色度废水的报道较多,在许多方面有了新的进展。孙凯等报道了采用Fenton试剂对酱油生产废水中焦糖色素进行处理,在pH=4的条件下,反应40min去除率达到90%;龚宜等实验表明臭氧在20min内可使嫩黄染料的脱色率达到96.7%以上;郑志军等在采用二氧化氯对活性染料废水处理也取得了较为满意的结果;张文启等发表论文阐明采用臭氧/纳米氧化铁可催化氧化废水脱色,经过6min氧化,色度去除率可达95%以上。纳滤膜处理水处理中对有毒有害金属  1砷:砷在水中常以化合物形式存在,常见形态有三价砷和五价砷。有研究表明,纳滤膜与五价砷存在静电排斥作用,Donnan效应和筛分效应分别在纳滤膜去除五价砷和三价砷的过程中发挥着重要作用。三价砷的去除效果与pH值有关,随pH值的升高纳滤膜对砷的去除率升高。纳滤膜对五价砷的去除效果较好,去除率在80%~96%,但对三价砷的去除率一般都低于50%,因此提高纳滤膜去除砷效果的关键在于将三价砷转化为五价砷。  T.Urase等研究了纳滤膜对饮用水中砷的去除,还考察了pH对脱除率的影响,实验结果表明,pH由3升高到10,三价砷的脱除率也相应的从50%提高到89%,而对五价砷脱除率的影响较小,仅从87%提高到93%。  2氟化物:纳滤膜去除水中氟化物的研究表明,纳滤膜对氟离子的截留率较高,同时由于卤素离子的水合作用活化能不同,F-比Cl-和I-更容易发生水合作用,截留顺序为F->ICl->I-。Diawara等用DESAL-SDL纳滤膜分离溶液中的卤素离子,发现纳滤膜对氟离子的去除率可达83%。杜宇欣等分别用反渗透、纳滤和电渗析技术去除农村饮水中的氟,研究表明:对于TDS含量较高的原水,纳滤降氟设备对饮用水中氟的去除率为75.32%,同时还可以去除水中溶解性盐,改善饮用水口感。  3硝酸盐:在纳滤分离过程中,纳滤膜存在荷电性,带电离子与膜发生作用被截留,水则透过膜表面。采用纳滤膜可以部分去除硝酸盐,如美国陶氏公司的NF270膜对硝酸盐的截留率达到76%。Garcia采用NF、NF90、OPMN.P和OPMN.K4种膜对水中硝酸盐的去除效果进行研究,结果表明NF90膜对饮用水中的硝酸盐的去除率zui高,约为88%,基本不受水中硝酸盐浓度的影响。经纳滤膜处理后,可得到硝酸盐含量符合饮用标准的饮用水。聽徐匡迪院士指出,中国钢铁工业已经成为引领世界钢铁业的一支重要力量,中国钢铁业的规模和发展势头令世界瞩目。中国是一个缺水的国家,淡水人均资源拥有量只有世界平均的1/3,而钢铁厂又是耗水大户。2000年吨钢耗新水为25t,随着近年来水的循环利用率从87%提高到95%,吨钢耗新水也从25t降到了6.5t。2009年上半年,全国大中型钢铁企业吨钢耗新水量4.49t,外排废水中化学需氧量同比下降26.75%,这是我国钢铁企业取得的巨大进步。然而,同时期国外先进钢铁企业吨钢耗用新水量,日本鹿岛为2.1t、阿萨洛为2.4t、德国蒂森克虏伯为2.6t,可见,与国际先进水平相比,我国钢铁企业在废水治理方面还有很大的差距。徐匡迪院士在我国中长期科技发展的五项重点任务中提出要把发展能源、水资源和环境保护技术放在优先位置。光催化氧化法  光催化氧化法是由光能引起电子和空隙之间的反应,产生具有较强反应活性的电子(空穴对),这些电子(空穴对)迁移到颗粒表面,便可以参与和加速氧化还原反应的进行。光催化氧化法对水中酚类物质及其他有机物都有较高的去除率。在zui佳光催化条件下,控制污水流量为3600mL/h,就可以使出水COD值由472mg/L降至100mg/L以下,且检测不出多环芳烃。 目前膜生物反应器可分为三类:(1)膜分离生物反应器(Membraneseparationbioreactor),用于污水处理固液分离。(2)膜曝气生物反应器(Membraneaerationbioreactor),用于气体质量传递,为需氧降解工艺供氧,可以实现处理工艺无泡曝气,可实现提高反应器的传氧效率。(3)萃取膜生物反应器(Extractivemembranebioreactor),主要用于处理收回工业废液中优先污染物,。通过膜选择性通透,用于提取特定的污染物。

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