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湛江中学实验室综合污水处理装置新型设备
一般的废水水质PH值在9.4以下,水中的碱度以CO32-和HCO3-表现出来。在循环水处理工作中,尚好的水处理药剂将Ca2+、Mg2+螯合后,两个HCO3-在受热后就会转为一个CO2、一个CO32-、一个H2O。水中CO2成份的增加,降低了循环水的PH值,CO32-和H2O的结合又会生成HCO3-和O,如此循环下去,碱度变成CO2,又变成H2CO3,所以循环水的PH值不会升高,也不会引起结垢。邯郸金华焦化把剩余氨水作为循环水的补充水,碱度226mmol/L,PH值9.5,运行一年来,循环水系统没有加酸调节,PH值在7.0~8.0区间运行正常,并未发生结垢问题。
结果表明,处理后废水pH值下降,BOD5大幅升高,且高效耐盐菌在含盐质量分数3%时COD去除率可达80%以上,外加碳除率影响较小。孔秀琴等研究了光合细菌处理高含盐有机废水的可行性及其特点。结果表明:在高含盐废水中对光合细菌进行一定时间的驯化,可以得到耐盐能力较强且具有高降解活性的光合细菌菌群,在Cl-的质量浓度为73g/L、COD为3.9g/L时,经过3天处理,COD的去除率可达77%;光合细菌能快速适应Cl-含量的骤然升降,保证出水水质。Abou-Elela等从蔬菜加工厂含盐质量分数7.2%的废水中筛选分离出木糖葡萄糖菌,并对其进行培养和驯化。通过含盐质量分数0.5%~3%的模拟废水考察了活性污泥和接种了木糖葡萄糖菌耐盐微生物的活性污泥的性能,结果表明,当含盐质量分数低于1%时,两种污泥的COD去除率基本相同(80%~90%),但当含盐质量分数提高到2%时,接种了木糖葡萄糖菌耐盐微生物的活性污泥COD去除率为91%,而没有接种的活性污泥COD去除率只有74%。
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废水中的有机物含量高,在循环水系统固有设施的作用下,得到充分的降解。
循环水系统的固有设施为废水的好氧、厌氧、缺氧、热解或催化提供了充分的条件,无论废水的COD、BOD、氨氮、酸类、有多少,均能在循环水无休止的循环过程中得到降解。冷却塔处的循环水与空气充分接触,并交换热量,就是废水的好氧处理;循环水池中丰富的菌藻及微生物对废水的有机物进行代谢过程,就是废水的厌氧处理;循环水进入循环水管道,就是废水缺氧处理;循环水通过循环泵加压,通过换热器升温就是废水的催化或热解反应。
由于废水的水质千差万别,在废水用作循环水*的成功企业中,有的循环水COD维持在8000~9000mg/L,有的循环水COD在2000~3000mg/L徘徊。氨氮、酚类、检测数据均低于补充废水中的数据,说明了循环水系统有降解有机物的功能。
根据研究表明,废水主要呈现出了这样一些特点:(1)有机污染物浓度高。生产过程中残留的反应不*的原料,包括发酵残余基质及营养物,溶剂萃取余液及染菌倒罐废液等,以及大量副产品,小部分成品都会随水流出,导致废水COD浓度一般都在5000mg/L以上;
(2)难生物降解物质、有毒有害物质多。制药废水中残留的药物如抗生素、卤素化合物、醚类化合物、硝基化合物、硫醚及矾类化合物、某些杂环化合物和有机溶剂等,大多属于生物难以降解的物质,如在达到一定浓度后会对微生物产生抑制作用。此外,卤素化合物、硝基化合物、有机氮化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等对微生物是有较大的毒害作用的,给制药废水的生化处理带来了很大困难;
(3)冲击负荷大。由于生产工艺的需要,制药生产废水通常是间歇排放,温度、污染物浓度和酸碱度随时间变化较大。此外,发酵罐染菌的倒罐废液等大量高浓度短时间集中排放的废水会造成*的负荷冲击;
色度高,异味重。制药废水由于生产需要使用了大量的化学药剂和动植物组织等作为原材料,这些材料流入到废水中会产生较大的异味和较深的色度。并且经一般污水处理流程后难以*去除,对环境影响较大;