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友 源 環(huán) 保

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技術(shù)資訊
  • 總氮去除工藝

    氮、磷元素的大量排放會(huì)造成水體的富營(yíng)養(yǎng)化,因此我國(guó)將氨氮和總磷作為評(píng)價(jià)污水處理廠處理效果的重要考核指標(biāo)。目前污水處理以生物脫氮為主,其脫氮原理為經(jīng)過好氧硝化,缺氧反硝化,將污水中的氮元素轉(zhuǎn)化為無(wú)害的氮?dú)。一、原理總氮是指可溶性及懸浮物顆粒中的含氮量,包括NO3-,NO2-和NH4+等無(wú)機(jī)氮和氨基酸、蛋白質(zhì)和有機(jī)胺等有機(jī)氮。生物脫氮首先是在厭氧環(huán)境內(nèi),通過氨化作用將有機(jī)氮轉(zhuǎn)化為氨氮,這一過程稱為氨化過程,氨化過程很容易進(jìn)行,在一般無(wú)數(shù)處理設(shè)施中均能完成;然后在好氧環(huán)境內(nèi),通過硝化作用,將氨氮轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮;隨后

  • 三效蒸發(fā)器應(yīng)用于高含鹽廢水處理

    高含鹽廢水是指含至少總?cè)芙夤腆wTDS(Total Dissolved Solid)和有機(jī)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于等于3.5%的廢水,包括高鹽生活廢水和高鹽工業(yè)廢水。主要來源于直接利用海水的工業(yè)生產(chǎn)、生活污水和食品加工廠、制藥廠、化工廠及石油和天然氣的采集加工等。這些廢水中除了含有有機(jī)污染物外,還含有大量的無(wú)機(jī)鹽,如Cl-、SO4 2-、Na+、Ca2+等離子。這些高鹽、高有機(jī)物廢水,若未經(jīng)處理直接排放,勢(shì)必會(huì)對(duì)水體生物、生活飲用水和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水產(chǎn)生極大危害。該類濃廢水的共同特點(diǎn)是:不能簡(jiǎn)單地用生化處理,且物化處理過程較復(fù)雜,處理費(fèi)用較高,是污水

  • 污水處理五種生化池曝氣量經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算對(duì)比

    污水處理曝氣量的計(jì)算公式復(fù)雜,在工程運(yùn)用中,污師們總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)公式來快速簡(jiǎn)便的計(jì)算耗氧量,把復(fù)雜的工作簡(jiǎn)單化了,不過經(jīng)驗(yàn)公式僅限于交流和對(duì)比的,設(shè)計(jì)方案中是禁止利用經(jīng)驗(yàn)公式來計(jì)算曝氣量的!例如:參數(shù):水量:46t/h,COD:1200mg/L無(wú)BOD數(shù)據(jù),按BOD=0.5*COD=600mg/L計(jì)01按氣水比計(jì)算:接觸氧化池15:1,則空氣量為:15×46=690m3/h活性污泥池10:1,則空氣量為:10×46=460m3/h調(diào)節(jié)池5:1,則空氣量為:5×46=230m3/h合計(jì)空氣量為:690+460+230=1380m3/h=23m3/min02按去除1公斤BOD需1.5公斤O2計(jì)算每小時(shí)BOD去除量為0.6kg/m3

  • 關(guān)于高鹽廢水處理技術(shù)概述

    高鹽廢水處理是現(xiàn)階段工業(yè)發(fā)展面臨的重大環(huán)保問題。綜合利用是解決高鹽廢水瓶頸的重要路徑。高鹽廢水回用技術(shù)的應(yīng)用是取得顯著經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的重要保障。本文基于高鹽廢水處理現(xiàn)狀及研究進(jìn)展展開論述,F(xiàn)階段,規(guī)模化處理高鹽廢水仍然存在處理效率低、運(yùn)行成本高的特點(diǎn),還存在很多需要突破和解決的關(guān)鍵技術(shù)問題。例如,采用正滲透法處理高鹽廢水時(shí),正滲透膜和汲取液等核心問題仍未很好解決;如何提高反滲透處理的水量,如何延長(zhǎng)膜件的使用壽命,如何有效防止膜污染等問題仍需函待解決。1、高鹽廢水簡(jiǎn)介高鹽廢水指來源于生

  • 污水廠如何降低運(yùn)營(yíng)成本

    作為污水處理廠的管理者和決策者,應(yīng)該如何統(tǒng)籌規(guī)范發(fā)展污水處理廠日常運(yùn)營(yíng)管理,確保污水處理廠的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn),實(shí)現(xiàn)輕松賺錢是一個(gè)非常重要問題。什么是污水處理污水處理系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng):集物理、化學(xué)、生物、機(jī)械、土建、結(jié)構(gòu)、水力、化驗(yàn)、分析、儀表、電器與自控等多專業(yè)于一體的復(fù)雜系統(tǒng),也是一個(gè)集固、液、氣三相于一身的綜合系統(tǒng);同時(shí)集變化、平衡、矛盾、控制于一體的平衡系統(tǒng);同時(shí)也是能源的消耗和轉(zhuǎn)換系統(tǒng);污水處理廠運(yùn)營(yíng)的核心是培養(yǎng)正確的活性污泥(微生物),污水處理廠各種建構(gòu)筑物、儀表、設(shè)備、電控等設(shè)施均為此核心

  • 高級(jí)氧化技術(shù)—催化氧化(芬頓氧化)反應(yīng)在高濃度廢水處理中的應(yīng)用

    1高級(jí)氧化技術(shù)高級(jí)氧化技術(shù)(Advanced Oxidation Processes)定義為可產(chǎn)生大量的•OH自由基過程,利用高活性自由基進(jìn)攻大分子有機(jī)物并與之反應(yīng),從而破壞油劑分子結(jié)構(gòu)達(dá)到氧化去除有機(jī)物的目的,實(shí)現(xiàn)高效的氧化處理。Fenton法處理含有羥基有機(jī)化合物的廢水時(shí)存在明顯的選擇性。羥基取代基類型、羥基數(shù)量、羥基取代位置、主鏈鏈長(zhǎng)及主鏈的飽和度對(duì)Fenton法處理效果均存在不同程度的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:一元酚羥基對(duì)Fenton反應(yīng)有著促進(jìn)作用,而一元醇羥基對(duì)其有強(qiáng)烈的抑制作用;當(dāng)碳原子數(shù)相同而羥基數(shù)不同時(shí),隨羥基數(shù)量的增加其對(duì)Fenton反

  • 厭氧生物濾池以及工藝介紹

    1 概述厭氧生物濾池(Anaerobic Biofilter,簡(jiǎn)稱AF)由美國(guó)Standford大學(xué)的Young和Mc. Carty于1967年在生物濾池的基礎(chǔ)上研發(fā),是公認(rèn)的早期高效厭氧生物反應(yīng)器。厭氧生物濾池是一種內(nèi)部裝填有微生物載體(即濾料)的厭氧生物反應(yīng)器。厭氧微生物部分附著生長(zhǎng)在濾料上,形成厭氧生物膜,部分在濾料空隙間懸浮生長(zhǎng)。污水流經(jīng)掛有生物膜的濾料時(shí),水中的有機(jī)物擴(kuò)散到生物膜表面,并被生物膜中的微生物降解轉(zhuǎn)化為沼氣,凈化后的水通過排水設(shè)備排至池外,所產(chǎn)生的沼氣被收集利用。2 濾料在厭氧生物濾池中,其中心構(gòu)造是濾料,濾料的主要功能是為

  • 高氨氮預(yù)處理技術(shù)-吹脫法去除氨氮

    常用的處理氨氮廢水的方法主要有吹脫法、生化法、離子交換法、折點(diǎn)氯化法和磷酸銨鎂沉淀(MAP)法等。目前,國(guó)內(nèi)多采用生化法和吹脫法,國(guó)外則多采用生化法和磷酸銨鎂沉淀法。吹脫法多用于處理中高濃度、大流量氨氮廢水,吹脫出的氨可以回收利用,但有容易結(jié)垢、低溫時(shí)氨氮去除效率低、吹脫時(shí)間長(zhǎng)、二次污染、出水氨氮濃度仍偏高等缺點(diǎn),所以明確影響吹脫法的關(guān)鍵因素,提高氨氮去除率,對(duì)于氨氮處理成本控制、水污染得到控制、實(shí)現(xiàn)城市的可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。一、吹脫原理吹脫法的基本原理是利用廢水中所含的氨氮等揮發(fā)性物質(zhì)的實(shí)際

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