紡織行業廢水主要包括棉紡織,棉印染,毛紡織及其印染,絲綢紡織及其印染,針織、復制和化學纖維紡絲生產等工業。棉紡織廠生產用水主要是空調水,對環境基本無污染,可重復利用。20世紀70年代以來,國內對印染廢水以生物處理為主,占80%以上,尤以好氧生物處理法占絕大多數。從現有情況看。我國印染廢水生物處理法中以表面加速曝氣和接觸氧化法占多數。此外,鼓風曝氣活性污泥法、射流曝氣活性污泥法、生物轉盤等也有應用,生物流化床尚處于試驗性應用階段。但由于生物對色度去除率不高,一般在50%左右,所以當
廢水生物處理的一些工藝(臺灣)
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最近下了本《廢水生物處理新技術》,內容比較詳細,上傳給給排水在線的朋友們分享。圖書格式是DJVU格式的,PDF格式太大不便上傳,為方便大家閱讀,把DJVU格式文件閱讀器一并傳上來。
有關高鹽分廢水生物處理的論文,希望對大家有用
廢水生物處理原理和方法
現有一印染污水項目,水量5000噸/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工藝流程為混凝沉淀——水解酸化——接觸氧化——混凝氣浮(接觸氧化進水COD1100左右),最近一周接觸氧化池全池發黑,發臭,生物膜大量脫落,出水COD達600以上,附圖左邊是接觸氧化池前端水樣,右邊是接觸氧化池后端水樣,初步判斷有兩種可能: 1、溶解氧不足,接觸氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加開一臺風機仍是這樣,挺迷惑,還有前一段時間水量也是這么大,為什么就DO就充足呢? 2、水解酸化池中硫酸鹽還原菌將硫酸根還原成硫化氫(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接觸氧化池前端都可檢測到較高濃度的硫化物的存在(具體含量未知),生化系統中毒了。 各位大俠,幫我分析一下,哪種可能性大,或還有其他原因? 還有為什么導致接觸氧化池后段變混濁的是什么原因? 謝謝!
污水經一級處理后,用生物處理法繼續去除其中膠體狀和溶解性有機物及植物性營養物,將污水中各種復雜有機物氧化分解為簡單物質的過程,稱為二級生物處理。當含有有機物的工業廢水擬選用生物法處理時,可選擇圖中所述的程序。影響廢水生物處理的因素有哪些
氮素在水體中的過度積累造成了水體富營養化現象,嚴重危害生態系統安全。一般采用生物法進行廢水脫氮。硝化反硝化工藝是應用最普遍的生物脫氮工藝。最近十幾年,出現了一些新的脫氮工藝。厭氧氨氧化工藝是其中最有代表性的突破之一。
水體中的氮元素作為造成富營養化和發黑發臭的元兇之一,往往是污水處理工作中的重點關注對象,其重要性甚至不亞于有機污染物。
隨著化工廢水處理達標越來越重視。相對于那些大的化工企業來說,大多數精細化工品行業尤其是香料企業,由于自身產品屬于小批量訂單式生產,在一定的時期內產品生產具有不確定性,且種類多,更換頻繁,工藝改進也頻繁,單一種類廢水水量小,難以使用針對性強的工藝和污水處理設備來處理。同時生產多種產品,產生的廢水種類多種多樣。因而,香料廢水處理工藝也必須及時做出相應的調整。今天我們分享實際調試案例,一起交流學習。該項目位于廣東省佛山市三水區。工藝流程為,調節池→混凝池→沉淀池→SBR池。
廢水生物處理包括好氧處理和厭氧處理兩大類。按照微生物的生長方式,又可以分為懸浮生長型和固定生長型兩類。 活性污泥法和生物膜法是目前使用最為廣泛的兩種生物處理工藝類型。活性污泥法將空氣連續通入含有大量溶解性有機物質的廢水中,經過一段時間后,在廢水中就會產生大量的生物絮體。這些活性污泥微生物以水中的有機物質為營養元素進行生長繁殖。微生物的增長過程中,有機物不斷得到降解。生物膜法是將廢水連續流經固體填料,由填料上附著的大量微生物對有機物起凈化作用。生物膜法可以有不同的類型,包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化及生物流化床等。
隨著我國經濟的快速發展,工業、農業及生活用水量不斷增加,水資源污染問題日益嚴重。廢水生物處理技術作為一種經濟、有效的處理方法,已在水污染治理中得到廣泛應用。菌膠團作為活性污泥的重要組成部分,其在廢水生物處理中的作用日益受到關注。 菌膠團(Zoogloea)是一種由細菌形成的絮狀結構,常見于活性污泥中。它們是由多種微生物相互粘附形成的聚集體,具有良好的沉降性能和生物降解能力。 一、菌
最近接了一個印染廢水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。現在污水處理設備運轉正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。現在甲方要求新的工藝在滿足出水要求的同時,每天的干污泥產生量不超過6方。現在我們想了兩個工藝:生物脫色或者電絮凝脫色。不知道大家有沒有相關的資料。
鹽濃度過高,會對微生物的生長產生抑制作用,主要抑制原因在于:①鹽濃度過高時滲透壓高,使微生物細胞脫水引起細胞原生質分離;②高含鹽情況下因鹽析作用而使脫氫酶活性降低;③高氯離子濃度對細菌有毒害作用;④由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。為此,高含鹽廢水的生物處理需要進行稀釋,通常在低鹽濃度下鹽濃度小于下(運行,造成水資源的浪費,處理設施龐大、投資增加,運行費用提高.
現在需要用到《廢水生物處理數學模式》,顧夏聲編著,清華大學出版社,1993。但是書店和出版社都沒有這本書了。有知道的朋友幫個忙,謝謝了!
隨著工農業的發展和人民生活水平的提高,含氮化合物廢水的排放量急劇增加,已經成為環境的主要污染源而備受關注。目前,氨氮廢水的處理方法可以分為物理法、化學法、生物法這三類。
我公司目前的廢水水質情況是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至還不到 水量每天3000T運用的工藝是物化+酸化+生化 在物化前的調節池中運用強堿強曝氣現在還是不減少那位高手能指點下
我在實驗室用UASB+好氧流化床處理自配的染料廢水,進水COD在1000mg/L左右,處理效果不是很好,不能達標,而且最近好氧流化床上部出現白色泡沫,請問是怎么回事呢?另外,我覺得我的厭氧段的污泥量不夠,怎么給厭氧反應器補泥呢,以前我是直接加進去,可是一般是加多少第二天就跑多少,有人說先在小容器中用最優條件培養一段時間厭氧泥,之后在投加,那么培養厭氧泥的最優條件是什么呢?
該廢水為生物制藥廢水。目前主要是進后處理的實驗裝備COD反而升高,很無序。還有氨氮較高,對主體工藝您看是否有需要調整的。目前原水NH3-N過高,對生化已經起了一定的抑制性,目前建議先不要同業主溝通,將現行工藝調整成脫氮除磷工藝。 CODcr(mg/L) 溶解氧 NH3-N(mg/L)厭氧池 12000-15000 0.1-0.2 好氧池 550 2-3 水解池 1050 0.2-0.3 MBR池 850 2-4 137MBR產水 420