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大理市一体化污水处理设备《资讯》

发布时间:2020-08-20 15:16:28 阅读: 来源:跳线机厂家

大理市一体化污水处理设备

核心提示:大理市一体化污水处理设备,使用范围:工厂、办公楼、写字楼、农村、公共厕所、服务区、收费站、加油站、风景区、光伏电站、变电站、诊所、卫生室、屠宰场、养殖场、饭店、酒店、医疗机构、卫生院、养老院、洗涤厂、社区、疾控中心等等。大理市一体化污水处理设备

使用范围:工厂、办公楼、写字楼、农村、公共厕所、服务区、收费站、加油站、风景区、光伏电站、变电站、诊所、卫生室、屠宰场、养殖场、饭店、酒店、医疗机构、卫生院、养老院、洗涤厂、社区、疾控中心等等。吸附技术是利用吸附剂将废水中的污染物富集在吸附剂上的一种方法。常用的吸附剂包括活性炭、活性焦、树脂等。蒋文新等考察了不同原材料的活性炭对煤化工生化出水的吸附效果,并比较了混凝沉淀、活性炭吸附以及混凝沉淀+活性炭吸附工艺的处理效果。Agarwal 等采用FeCl3 负载的改性活性炭处理含苯酚和氰化物的废水。大唐克旗煤制天然气项目采用活性焦深度处理煤气化废水,吸附饱和的活性焦则进行燃烧处理。在煤化工废水中应用的树脂分为离子交换树脂和大孔树脂2 种,其中离子交换树脂在深度处理中通常用于除硬,而大孔树脂主要是进行COD 的去除。  吸附技术是将煤化工废水中的污染物转移,而非破坏。高级氧化技术作为一种将有机物氧化成CO2、H2O 和无机盐的技术,在煤气化废水处理中得到广泛的研究,目前,在煤气化深度处理领域中,应用最多的高级氧化技术是臭氧氧化技术,该技术在新疆、宁夏、鄂尔多斯等煤气化项目中都有所使用。为了提高臭氧的氧化能力和氧化效率,在臭氧氧化技术的基础上开发出了催化臭氧氧化技术。Zhuang 等利用剩余污泥制备活性炭(SBAC)并负载金属氧化物,研制成催化剂,并考察了臭氧催化氧化技术对Lurgi 碎煤加压气化废水的二沉池出水的处理效果,实验结果表明,该催化剂可以显著提高臭氧对有机污染物的氧化去除效果。杜松等采用氧化铝粉末为原料制备了MgO-Al2O3 催化剂,并利用催化臭氧处理煤化工高含盐废水,实验表明,臭氧单独氧化和催化臭氧氧化对COD 的去除率分别达到45%和61%,后者对COD 的去除效果更好。何轶杰制备了掺杂型MnO2RGO(还原氧化石墨烯)/Al2O3 催化剂,建立微气泡体系催化臭氧氧化工艺,并用于煤化工废水的深度处理中,实验表明,处理后COD 的去除率在51%以上,TOC 去除率达到62%。章丽萍等以甲醇制烯烃(MTO)装置废水中的苯乙烯为研究对象,采用单独臭氧、臭氧催化氧化、单独紫外、紫外+过硫酸钠4 种技术进行处理,研究表明,相较于其他3 种技术,臭氧催化氧化对煤化工废水中苯乙烯的去除更具优势。

在废水深度处理领域中,工业上最常用的生物技术是曝气生物滤池(BAF),此外,MBBR 也有较多研究。Zhuang 等利用缺氧移动床生物反应器(ANMBBR)和BAF 构建了短程生物脱氮工艺用于煤气化废水的深度处理,实验发现,ANMBBR 可以提高废水可生化性并减轻毒性,使得ANMBBR-BAF 工艺在毒性较高的情况下仍能保证较高的氨氮和总氮的去处效果。张国梁[27]采用A/O-MBR 工艺对某煤化工企业的废水处理设施进行了改造,工程运行结果表明,改造后的工艺对COD、NH3-N、SS 和浊度的平均去除率达到了80%、95%、90%和95%以上,满足企业对中水回用的进水要求。公彦欣中试采用A/O-MBR-RO 组合工艺处理煤制烯烃废水,出水水质完全满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2007)中的再生水水质指标的要求。生物流化床基本原理废水和从生物流化床反应器出水的回在充氧设备进口处与空气混合后,从反应器的底部进入,自下而上通过反应器,使续料保持在流化的工作状态,经填料上的生物膜处理后的废水,除部分回流到无氧设备进口处外,最后流人二次沉淀池,以便沉掉悬浮的生物量,排出合格的出水。2生物流化床的工艺类型根据供氧方式、脱膜方式及床体结构等的不同,可分为两相生物流化床和三相生物流化床。(1)两相生物流化床外设充氧设备和脱膜设备,在床体内只有液、固两相;进入反应器之前,废水中的DO可达8~9mg/L(以纯氧为气源时,可达30~40mg/L)。(2)三相生物流化床直接向反应器内充氧,床体内有气、固、液三相共存;气体搅动剧烈,载体颗粒之间摩擦剧烈,可使表层的生物膜自行脱落,因此无需体外脱膜装置。3生物流化床的特点(1)优点①生物固体浓度高(40~50g/l),因此容积负荷较高(3~6kgBOD5/m3.d以上),水力停留时间可大大缩短,基建费用较小;②无污泥膨胀或其它生物膜法中的滤料堵塞;③能适应不同浓度范围的废水,能适应较大的冲击负荷;④由于容积负荷和床体高度较大,占地面积较小;⑤微生物活性高;⑥传质效果好。(2)缺点①投资低,但运转费用高(载体流化的动力消耗);②实际生产运行的经验较少,对于床体内的流动特征尚无合适的模型描述,在进行放大设计时有一定的不确定性。活性污泥的培养与驯化活性污泥有多种培养方法,但不同的方法所要求的培养时间和人力物力均不同。应根据废水水质、气候、实际许可的条件等情况来选择培养方法。

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