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1、化工废水排放量大、成分复杂,反应原料常为溶剂类物质或环状结构的化合物,增加了废水的处理难度; 2、该废水中含有大量污染物物质,主要是由于原料反应不和原料或生产中使用大量溶剂造成的。 3、有毒有害物质多,有机物浓度高、含盐量高、色度高、难降解化合物含量高、生物难降解物质多,可生化性差、治理难度大。精细化工废水中有许多有机污染物对微生物是有毒有害的,如卤素化合物、硝基化合物、具有杀菌作用的分散剂或表面活性剂等;处理困难[1].作为一种面广量大、危害严重的污染源,含油废水对植物、土壤、。0引言随着经济建设的飞速发展,石油化工、机械加工、食品加工、钢铁、纺织、餐饮等行业每年产生大量的含油废水.含油废水具有高含油量、高化学需氧量、高色度、成分复杂等特点,处理困难[1].作为一种面广量大、危害严重的污染源,含油废水对植物、土壤、。0引言随着经济建设的飞速发展,石油化工、机械加工、食品加工、钢铁、纺织、餐饮等行业每年产生大量的含油废水.含油废水具有高含油量、高化学需氧量、高色度、成分复杂等特点,处理困难[1].作为一种面广量大、危害严重的污染源,含油废水对植物、土壤、。0引言随着经济建设的飞速发展,石油化工、机械加工、食品加工、钢铁、纺织、餐饮等行业每年产生大量的含油废水.含油废水具有高含油量、高化学需氧量、高色度、成分复杂等。c.附注:本来事情到这里已经算完了,但是还想发挥一下种情况,以下计算只是一种化学方程式的数学计算。不代表真的发生这样的反应。生物脱氮的基本条件1)盐:盐的生成和存在是反硝化作用发生的先决条件,必须先将污水中的含氮有机物如蛋白质、酸、尿素、脂类、硝基化合物等转化为盐氮。2)不含溶解氧:反应器中的氧都将被有机体优先利用,从而反应器能脱氮的亚盐量,溶解氧超过0.2mg/L时没有明显脱氮作用。3)兼性菌团:多数情况下,普遍具有脱氮习性,污水处理的微生物脱氮时在好氧和缺氧条件下反复交替,其中以兼性菌团为主。4)电子供体:生物脱氮的能量脱氮过程中起电子供体作用的碳质有机物,脱氮时污水中有机物必须充足,否则需要投加、乙醇、等外部。共调查盐碱植物23种,隶属17科,结果如表2所示。根据表2得出:耐盐碱的是禾本科的芦苇、大米草,耐盐度达3%以上,其次是碱蒿、盐角草、盐地碱蓬、枸杞,耐盐度都在2%以上。可选芦苇、大米草、碱蒿、盐地碱蓬、盐角草、枸杞进行下一步室内实验。对选定的塘沽本地6种植物和人工湿地常用5种植物进行室内实验,测定其耐盐范围,实验结果如表3所示。由表3可知,芦苇、黄花鸢尾、大米草、盐角草、盐地碱蓬和碱蒿这6种植物可归为重度耐盐植物;枸杞这1种植物可归为中度耐盐植物;香蒲、水葱、水葫芦、蕉这4种植物可归为轻度耐盐植物。测量植物耐盐范围的室内实验,经过20d的培养,盐度为0.4%时,12种植物正常生长,都具有良好的适。.。随着社会及经济的发展,对电镀行业的需求越来越多。但是由于电镀工艺的繁杂,在电镀过程中,电镀废水的成分种类较多,通常包括一些重金属离子、无机、有机化合物等有害物质,急需进行相应的处理。因此,本文就从电镀废水的来源、危害及化学分类处理法等方面进行了简单的介绍,以期为同行的人带来一些借鉴。关键词:电镀废水;处理化学分类法;应用1引言随着科技的进步及生产力的发展,电镀在人们生活中的地位越来越重要。由于在电镀生产过程的有化学物质的使用,所以排放的废水具有很强的污染性,含有许多有害的重金属离子。如果电镀废水没有经过处理就排放出去,不仅会造成重金属离子的浪费,而且会给环境带来的破坏,严重的还会影响到人们的。(3)结合稠油污水及工艺特点,采用“强化混凝”、“水解酸化”及“臭氧氧化”作为不同工段的预处理,可实现大分子有机物的开环、断链以及部分有物质的去除,更好的发挥了各工段处理效能与组合优势。(4)该综合处理工艺处理效果好,抗负荷冲击能力强且运行,具有一定的推广价值。生物氧化法(Bio-contactoxidation)通过在系统中加入载体(即填料)使微生物附着于载体表面生长,形成质密的生物膜,在污水流经膜面时污染物得以被微生物吸收而达到净化污水的目的。该的权,在国外已有百余年的发展历史,已趋于成熟。作为一种的水处理工艺,它兼具生物膜法和活性污泥的工艺特点,具有耐冲击能力强、污泥含量高、剩余污泥少、占地小、运行管理方便等工艺。侧流工艺的厌氧段不在处理污水的水流方向上,而是在回流污泥的侧流上,具体方法是将部分含磷回流污泥分流到厌氧段释放磷,再用石灰沉淀去除富磷上清液中的磷。除磷设施运行管理的注意事项1)厌氧段是生物除磷关键的环节,其容积一般按0.5~2h的水力停留时间确定,如果进水中容易生物降解的有机物含量较高,应当设法水力停留时间,以保证好氧段进水的BOD5含量。2)如果磷的排放标准很高,而所选的除磷工艺不能满足要求,可以增加化学除磷或者过滤处理去除水中残留的低含量磷。3)生物除磷工艺的机理是将溶解转移到活性污泥生物细胞中,通过剩余污泥的排放从系统中除去。在污泥的处理过程中,如果出现厌氧状态,剩余污泥中的磷就睡重新释放。氧化池处理后的水终流入二沉池经沉淀后。1.进水水质进水取自北方某区污水厂细格栅后的旋流沉砂池,其中生活污水与工业废水的体积比为4。COD为~mg/L,BOD5为65~mg/L,pH为7.0~8.0,NH4+-N质量浓度为20.0~35.0mg/L,COD/ρ(TN)在4~5,与一般生活污水水质较为接近。1.实验步骤1)挂膜。装置调试正常后,从污水厂污泥储池抽取活性污泥约2m3(未经加药)至装置氧化区前6格,启动计量泵以大流量对反应器进水,并启动曝气,使已适应无需驯化的活性污泥均匀的附着接种于填料细丝的表层。当水流顺流充满后6格氧化区,随即调低进水体积流量至0.m3/h并连续。过滤废水流入凝絮沉淀槽。若pH值太高,氢氧化镍沉淀会溶解,且碱用量大,废水后续处理费用高。采用pH值11~12较合适。销爆后,用pH试纸检查销爆后的废水值,用10%溶液。3.2亚铁盐加入量在亚铁离子作用下,废水中产生氨气冒出。亚铁盐加入量大,反应速度快,有利于沉淀反应;亚铁盐加入量小,反应速度慢,沉淀反应不,为保证废水处理质量,实际过量加入亚铁盐,正常情况下亚铁盐用量为(30~45)g亚铁盐/L废水。3.3反应时间反应时间长,有利于沉淀反应。考虑生产的连续性,规定反应时间不少于16h。目视观察,反应终了时,废水液面无气泡冒出、不浑浊;没有刺鼻的氨气昧。3.4静置时间静置时间长,有利于沉淀。使钙中杂质尽量溶于溶液,然后转移至容量瓶,体积至50ml,静止,取上层清液测COD。车间工艺方案1.配料表首锅:套用锅:2.工艺步骤首锅:吨酸度为1%的洗涤水,温度50℃左右,经过活性炭吸附塔吸附,转移至中和锅,开中和锅搅拌,慢慢加熟石灰,调节pH至5后停止,然后用泵将物料打至压滤机过滤,打?。钙转化成碳酸钙:在反应锅中加底水8-10T,纯碱0kg,开动搅拌,将拆卸下来的钙慢慢投入反应锅,投毕视情况补加纯碱,使物料pH达到9后停止,搅拌半小时。进压滤机,吹风,滤饼为碳酸钙,多级洗涤后洗涤水作为该反应的底水使用,滤液为钠溶液,可直排或者用活性炭吸附后可制元明粉。套锅:吨酸度为1%的洗。(2)运行费用分析。废水处理工程的运行成本为2.02元/m3,其中:①电费。工程每天耗电为kW·h,电价为0.65元(/kW·h),则电费为0.43元/m3。②药剂费。PAC投加量:0.05kg/m3,药剂单价:2.0元/kg;污泥脱水PAM投加量:2kg/d,药剂单价:30元/kg,则药剂费合计为0.14元/m3。③污泥处置费用。污泥(含水率为80%)产量为3m3/d(含初沉池及生化池污泥),按元/m3的处置费计算,污泥处置费为元/d,折算后的污泥处置费用为0.65元/m3。④人工费。废水处理站设操作人员6名,按工资为元/月/人,折算后的人工费用为0.53元/m3。高氨氮废水的不合理排放是河流和海洋水体富营养化的主要原因。C为碘标准液浓度moL/L;(2)1%。操作步骤3.1样品的预处理取水样200mL于500mL蒸馏瓶口,移取10mL,1%溶液于100mL具塞比色管中作为吸收液,连接好蒸馏装置,检查气密性,通上冷凝水;向蒸馏瓶中加入10mL10%的。3.2pH值的选择蒸馏介质的酸性大小直接影响到蒸馏是否,当pH值=4时,蒸出的只是简单和部分络合氧化物;当pH值<2时,蒸馏出的包括简单氟化物和大部分络合,只有钴氯络合物除外,所以在蒸馏时应控制pH值<2。(3)10%四二钠。(4):p=1.69g/mL。(5)1%淀粉溶液。同时取200mL蒸馏水做空白试验,接空白馏出液100mL。3.3样品的碘量法测定将100mL馏出液移入250mL碘量。盐度降低了有机物的可生物降解性和可降解程度。使有机物的去除率和降解速率下降。高盐废水如何生化处理活性污泥的驯化在盐度小于2g/L条件下。可通过驯化处理含盐污水。通过逐步生化进水盐分,微生物会通过自身的渗透压调节机制来平衡细胞内的渗透压或保护细胞内的原生质,这些调节机制包括聚集低分子量物质来形成新的胞外保护层,调节自身的代谢途径,改变基因组成等。因此,正常活性污泥可以在一定盐分浓度范围内通过一定时间的驯化处理高盐废水,虽然活性污泥通过驯化可以系统耐盐范围,系统的处理效率,但是,驯化活性污泥中的微生物对盐分的耐受范围有限,而且对环境的变化。活性污泥的驯化时间一般为7-10d,驯化可污泥微生物对盐浓度的耐受。