废水处理中,化学沉淀法,投加钙盐,利用钙离子和氟离子的化学反应生成氟化钙沉淀以去除含氟废水中的氟离子。钙盐价格较便宜,运行成本低廉,但产生的渣量较大,并且若水中含有其他一些盐类的话,氟化钙的溶解度会增加,造成含氟废水中氟去除效率降低;絮凝沉淀法是利用铝盐在水中所产生的矾花对氟离子的吸附、离子交换、络合沉降等作用将氟离子去除,采用絮凝沉淀法进行含氟废水处理加药量小,处理量大,效果明显,可实现一次性含氟工业废水处理处理达标排放;蕞后是吸附方法,虽然效果较好,但较之以上两种,由于需要更换吸附载体,因此运行费用较高。废水生化处理在好氧生化处理过程中,好氧微生物必须在大量氧的存在下生长繁殖。惠州高盐废水生化工厂
废水生化处理调试是以微生物的培养为主要过程的工作,按照微生物的需氧情况可分为好氧处理、兼氧处理和厌氧处理;按照微生物的生长形式可分为活性污泥法和生物膜法;按照废水和微生物的形式可分为完全混合式、序批式等;按照其反应器形式则包括更多类型。温度对生化培养过程起着至关重要的作用。目前,尽管本项目废水处理工程尚未做到对生化系统控制温度的程度,但是各生化反应系统、各运行阶段中温度的测量和分析依旧对生化污泥驯化培养过程起到指导性作用,它能够为生化培养过程中各现象的解释提供依据,有助于帮助管理及操作人员对系统运行管理做出正确及时的判断。温度在很大程度上影响活性污泥(包括厌氧、兼氧和好氧)中的微生物活性程度,并且对诸如溶解氧、曝气量等产生影响,同时对生化反应速率产生影响。中山生物废水生化治理废水生化处理的组合处理可以减少生化池的容积。
废水生化处理过程中,活性污泥法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的废水处理形式。微生物在生长繁殖过程中可以形成表面积较大的菌胶团,它可以大量絮凝和吸附废水的悬浮的胶体状或溶解的污染物,并将这些物质吸收入细胞体内,在氧的参与下,将这些物质完全氧化放出能量、CO2和H2O。活性污泥法的污泥浓度一般在4g/L,在生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。生物膜一般呈蓬松的絮状结构,微孔较多,表面积很大,具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸附的有机物分解和利用。
工业循环水处理中,较大的问题就是腐蚀。工业循环冷却水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蚀的后果十分严重,不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。工业循环冷却水中溶有充足的氧气、合适的温度及富养条件,很适合微生物的生长繁殖,如不及时控制将迅速导致水质恶化、发臭、变黑,冷却塔大量黏垢沉积甚至堵塞,冷却散热效果大幅下降,设备腐蚀加剧。因此循环冷却水处理必须控制微生物的繁殖。废水生化处理的微生物的生命活动、物质代谢与pH值有密切关系。
生物脱氮包括氨化、硝化和反硝化三个过程,其中反硝化是实现完全脱氮的关键环节。而反硝化细菌是异养微生物,需要外部有机碳为其提供反硝化所需的养分和电子。废水处理中,添加的碳源容易被微生物降解,不会对后续的出水标准产生不利影响。反应速度足够快,保证加入的碳源尽可能在厌氧和缺氧功能区排出,避免增加后续曝气系统的负担和运行成本。不会对系统中微生物种群的丰富度和数量产生不利影响,避免微生物在添加碳源前后的短期适应性,或者培养时只吃丝状菌而不工作。价格低廉,安全性好,易于添加、储存、运输和使用。废水生化处理兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理。中山生物废水生化治理
废水生化处理需要提供水质报告。惠州高盐废水生化工厂
含氟废水的处理方法,含氟废水主要来源是工业生产排放的含氟“三废”,涉及行业主要有铝电解、钢铁、水泥、砖瓦、陶瓷、磷肥、玻璃、半导体、制药等。这些行业的共同特征是以含氟矿物为主要原料或辅助原料,在其冶炼、生产过程中,氟从矿物中分解而产生含氟废水。针对含氟废水处理进行的研究国内外已有很多,主要处理方法有:化学沉淀法、絮凝沉淀、吸附法、晶种添加、离子交换、反渗透、活性炭除氟、电渗析和电凝聚等。含氟处理方法众多,但大多都存在出水水质不稳定,药剂使用量过多,或存在二次污染等问题,使得这些除氟方法都有一定的局限性。针对上述方法,离子交换对入水水质要求的标准高;活性炭除氟的处理成本高;反渗透和电凝聚的工艺复杂、耗电量大,并且造价高。目前含氟废水的工业处理目标只是实现出水达标排放,以此为基础被普遍应用的处理方法主要是化学沉淀、絮凝沉淀。惠州高盐废水生化工厂
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