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每天500立方米地埋式一體化污水處理設備
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MBBR法主要是通過懸浮填料來實現zui終的污水處理,所以DO對懸浮填料的影響也是影響整個處理結果的關鍵。有研究表明反應器的充氧能力在一定范圍內隨著懸浮填料填充率的增大而增大。在曝氣的作用下,水隨填料一起流化,水流紊動程度較無填料時大,加速了氣液界面的更新和氧的轉移,使氧的轉移速率提高。隨著填料數量的增多,填料、氣流和水流三者之間的這種切割作用和紊動作用不斷加強。但加入填料量為60%時,填料在水中的流化效果變差,水體紊動程度也降低,使得氧的傳遞速率下降,氧的利用率降低。所以針對不同類型的水質,控制好DO的量對整個工藝zui終的處理結果是至關重要的。
3)水力停留時間對MBBR工藝的影響
合適的水力停留時間(HRT)是確保凈化效果和工程投資經濟性的重要控制因素。水力停留時間的長短將直接影響到水中有機物與生物膜的接觸時間,進而影響微生物對有機物的吸附和降解效率,所以針對不同的污水類型找出經濟而合理的HRT是非常關鍵的問題之一。
另外還有試驗結果表明:在中低氨氮負荷條件下,隨HRT的減少,氨氮填料表面負荷逐步升高,同時去除率維持原有水平或有一定增長;當氨氮負荷升至高水平后,隨著HRT的減少,氨氮去除率逐步降低。這些針對HRT的實驗研究結果為今后MBBR法的推廣應用奠定了基礎,但同時也有許多需要改進之處,比如試驗只是單純的考慮HRT本身的影響,沒有把其他因素與HRT的關系有機的結合起來,在研究中將HRT和其他因素有機的結合起來進行探討,不僅找到實驗zui重要的影響因素,同時實驗過程中各因素之間的相互影響、相互制約關系也得到了很好地體現。所以針對影響因素的研究我們需要更全面更綜合的考慮。
4)水溫對MBBR法的影響
在影響微生物生理活動的各項因素中,溫度的作用非常重要。溫度適宜,能夠促進、強化微生物的生理活動;溫度不適宜,能夠減弱甚至破壞微生物的生理活動。溫度不適宜還能夠導致微生物形態和生理特性的改變,甚至可能使微生物死亡。而微生物的zui適溫度是指在這一溫度條件下,微生物的生理活動強勁、旺盛,表現在增殖方面則是裂殖速度快、世代時間短。
MBBR法主要是通過生物膜中各種類型微生物的新陳代謝來達到對污水中有機污染物的降解,所以生物膜生長的好壞將直接關系到廢水處理的zui終結果,尤其對于硝化菌、反硝化菌而言,它們的生長周期長,且對環境的變化非常敏感,硝化菌的適宜溫度是20℃-30℃,反硝化菌的適宜溫度是20℃-40℃,溫度低于15℃時,這兩類細菌的活性均降低,5~C是*停止,所以溫度的變化將直接影響這類細菌的生長。相關實驗結果表明,氨氮填料表面負荷的變化基本與水溫的變化趨勢一致。水溫低時填料表面負荷低,水溫高時填料表面負荷約達到水溫低時的15倍。由此可見,硝化細菌受溫度影響大,低溫條件下活性較弱。
5)pH值對MBBR法的影響
微生物的生理活動與環境的酸堿度密切相關,只有在適宜的酸堿度條件下,微生物才能進行正常的生理活動。pH值過大的偏離適宜數值,微生物的酶系統的催化功能就會減弱,甚至消失。不同種屬的微生物生理活動適應的pH值,都有一定的范圍,在這一范圍內,還可分為zui低pH值、zui適pH值和zui高pH值。在zui低或zui高的pH環境中,微生物雖然能夠成活,但生理活動微弱,易于死亡,增殖速率大為降低。
每天500立方米地埋式一體化污水處理設備參與污水生物處理的微生物,一般*的pH值范圍,介于6.5-8.5之間。MBBR法作為生物膜法與活性污泥法相結合的工藝,同樣依賴于微生物的生長以達到有機物降解的目的。所以保持微生物*pH范圍是取得良好污水處理效果的必要條件,當污水(特別是工業廢水)的pH值變化較大時,需要考慮設調節池,使污水的pH值調節到適宜范圍后再進行曝氣。1、含鉻廢水的傳統處理技術
對含鉻廢水的治理一般可分為兩大類:一類是以達到排放標準為目的,如化學還原法、電解法等;另一類是以回用廢水或者回收鉻資源為目的,如鋇鹽法、離子交換法和活性炭吸附法、膜分離法等。
化學還原法、沉淀法處理含鉻廢水雖然工藝簡單,但是廢水中Cr6+ 含量容易出現fan彈現象。
電化學法處理含鉻廢水的主要優點是離子選擇性高,便于對處理產物回收利用,克服了沉淀法處理含鉻廢水的不足。但是電化學法耗電量大,處理費用高,處理時間長,且產生的大量沉渣容易結塊,影響處理系統運行。
鐵氧體法處理含鉻廢水雖處理量大、凈化效果好、去除率高,并zui終能得到回收產物鐵氧體,但是鐵氧體的回收利用價值不高。
離子交換法主要應用于處理電鍍含鉻廢水,出水水質好,可回收有用物質,便于實現自動化,但該法的樹脂易被氧化和污染,對預處理要求較高。
2、超濾膜分離技術對含鉻廢水處理的優缺點
膜分離法是一種新型隔膜分離技術,利用一種特殊的半透膜使溶液中的某些組分隔開,某些溶質和溶劑滲透而達到分離、純化、濃縮的目的。它具有分離效率高、無相變、無二次污染、能耗低、等優點,被譽為本世紀有應用前景的六大新技術之一。
超濾膜技術作為膜分離技術中的一種也迅速的發展起來,它是一種以機械篩分原理為基礎,以膜兩側壓差為驅動力的膜分離技術。它可分離液相中分子量大于500 道爾頓、粒徑大于2 nm~20 nm 的顆粒。
與傳統含鉻廢水處理技術相比,超濾膜技術具有高效、快捷、處理效果好等優點,但在運行過程中膜的堵塞、污染一直未得到良好的解決。
3、含鉻廢水高效膜處理新技術的應用
含鉻廢水高效膜處理新技術是將傳統的化學還原法與超濾膜污染控制技術相結合,不僅解決了膜污染問題,還打破了繁瑣且操作困難的傳統技術,從全新的角度出發,設計出適合重金屬污染企業較為實用的新技術,從而簡化了處理流程,降低了工程投資,減少占地面積,節約了大量時間,同時也增強了可操作性,在后續處理過程中以純物理的方法處理廢水,避免了投加化學藥劑所帶來的二次污染,不僅能夠實現水資源的重復利用,還提高了鉻渣的純度,可實現資源化利用。
石油化工廢水成分復雜,有機物濃度高,可生化性差,并多為有毒有害物質。且廢水水量及酸堿度變化大,經常形成沖擊負荷,現有二級生物處理技術很難去除廢水中的難降解物質。針對該石化廢水的水質特點,有研究者提出采用臭氧催化氧化耦合特定菌高效生化技術(HENT)對二級出水進行深度處理。
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