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宜春学校实验室污水综合处理装置定制
臭氧氧化技术用于废水处理有如下2种情况:(1)臭氧作为预处理或后处理,与其他方法联合使用,如絮凝+臭氧、臭氧+生物滤池(生物活性炭法等)、臭氧+膜处理;(2)臭氧自身氧化处理,如:臭氧、臭氧-双氧水、臭氧-双氧水/UV光氧化、臭氧/UV光氧化、臭氧-固体催化剂(固体催化剂如活性炭等)。
对于可生化性的判定方法,在实验室条件下主要有BOD5/CODC(rB/C)比值法、耗氧速率法、瓦勃呼吸仪法、生化模型试验法、脱氧酶活性法和三磷酸腺苷(ATP)含量测定法、微生物反应动力学等。实际运用中可操作性较强的只有B/C比值法和好氧呼吸法。其中以B/C比值法常见。传统观点认为B/C体现了废水中可生物降解的有机污染物占有机污染物总量的比例,可用该值评价废水在好氧条件下的微生物可降解性。目前普遍认为,B/C<0.3的废水属于难生物降解废水,在进行必要的预处理之前不宜采用好氧生物处理;而B/C>0.3的废水属于可生物降解废水。B/C越高,表明废水采用好氧生物处理达到的效果越好。虽然有学者将该比值细分为多个区间,分别定义为“易生化”、“可生化”、“难生化”等,但由于BOD5是水中有机物在5d期间被微生物氧化所消耗的氧量,不反映可生化有机物的实际数量,也不能代表水体本身的生化特性。因此,废水中的污染物有多少是可以被微生物降解的、多少是不可被微生物降解的没有数据支持。
宜春学校实验室污水综合处理装置定制
工艺特点说明
(1)污水处理设施有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化,同时设置应急事故超越排放管,以供紧急、特殊情况时使用;
(2)通过采用*成熟的A/O法生化处理工艺,从而提高污染物的去除率,具有动力消耗少、投资省的特点确保出水达标排放。
(3)通过对二沉池表面负荷、有效水深及泥斗倾角等设计参数的合理选择,从而提高固液的分离效果。
(4)整个处理系统管理简单,运行可靠。
3.5 A/O处理工艺简介
一套污水处理系统的核心是生化处理系统,本设计采用A/O处理工艺作为生化处理系统。
3.5.1 选用A/O工艺的原因
污水中有机成份比较高,但食品废水可生化性较好。目前应用广泛的主要有A2/O法、氧化沟法、SBR法、曝气生物滤池法、脱生物反应器等,既具备了去创造有机污染物的功能,又具备了脱氮除磷的要求处理,技术已经相当成熟。
生物膜法
生物膜法是使微生物群体附着于其他物体表面上呈膜状,通过与废水接触得以净化。目前,应用生物膜法处理涂料类废水主要有以下几种工艺:
(1)生物转盘
美国每年用于脱漆产生的有害废水超过11亿升,其中主要含二氯甲烷和*;此外还有链烷烃、纤维素衍生物、石油磺酸盐及萘。将此废水和生活污水进行1∶1混合,分别采用活性污泥法和生物转盘法进行比较实验,结果表明,无论菌群处于悬浮生长还是吸附生长,均可有效地处理这类混合废水。另外,活性污泥法改善营养环境(如向废水中投加葡萄糖)可显著提高处理系统中的菌群数量,菌群数量比仅利用单一碳源时高出了2个数量级。
而在生物转盘系统中,细菌的数量在连续进水时要远远大于间歇进水,这可能归结于两个原因:一是间歇进水时,反应系统中有毒废水的浓度要比连续进水时高;二是连续进水更有利于细菌的吸附。此外,在对菌群的数量、种类及其生物降解有毒化合物的能力进行综合分析后认为,假单胞菌和杆状菌是降解此类废水的优势菌种。
(2)生物接触氧化法
重庆三峡油漆股份有限公司在处理综合性涂料工业废水时,经一级处理后,应用生物接触氧化的处理工艺,微生物挂膜驯化时间短,活性高,废水中有机物降解速率快。湖南湘江涂料集团采用匀质隔油—混凝—气浮—生物接触氧化的工艺处理综合涂料废水,出水达到*排放标准。左红影等研究显示,在利用絮凝沉淀和气浮法进行预处理,再经二级生物接触法后,处理出水经活性炭及工业循环冷却水处理器加以处理,终达到工业循环冷却水的设计规范要求。