徐州屠宰废水处理工艺
短程反硝化是非常有前景的硝酸盐废水处理方法,可为厌氧氨氧化提供必需的底物(NO2--N),而不同碳源投加方式会影响短程反硝化的性能。在进水NO3--N为100mg/L、乙酸钠为碳源、碳氮比为2的条件下,分次投加碳源可以在短时间内启动高效稳定的短程反硝化,且6次投加方式条件下短程反硝化性能比较好。6次投加碳源(t=0/10/20/30/40/50min)条件下短程反硝化出水NO3--N、NO2--N平均浓度分别为、,NO3--N至NO2--N的平均转化率(NTR)为,NO3--N比还原速率和NO2--N比还原速率分别为、(g·h)。高通量测序结果显示,拟杆菌门和变形菌门是短程反硝化系统中的优势菌门。在研究过程中,短程反硝化功能菌属Thauera丰度逐渐增加,3种投加方式下其相对丰度分别为0、、,说明与短程反硝化相关的优势菌得到富集。 化学沉淀法因为操作简单,成本低,可以同时去除废水中的多种重金属,在电镀废水处理中得到普遍应用。徐州屠宰废水处理工艺
重金属废水处理去除重金属的方法,通常可分为两类:一:是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除.可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等废水处理法;二:是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用方法有反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。这些废水处理方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。徐州屠宰废水处理工艺食品废水处理需要进行物化预处理后再进行生化处理后达标排放。
废水处理的生物除磷是通过聚磷菌在好氧条件下能过量的摄取磷,而厌氧条件下又会将磷释放出来,***通过排放富含磷的剩余污泥,达到除磷效果。生物除磷的基本原理可以分为2大类:一是以聚磷菌为主;二是以反硝化聚磷菌为主。以聚磷菌为主的除磷,主要是通过聚磷菌在厌氧条件下,通过吸收废水中溶解性的有机物合成β-羟基丁酸(PHB)等,此过程所利用的能量是通过体内聚磷酸盐的分解产生的,因此会释放磷;好氧条件下,通过细胞内PHB的分解产生能量,聚磷菌可以过量吸收废水中的磷酸盐,磷酸盐在细胞内发生一系列反应会转化为聚磷酸盐,***通过排放富磷污泥达到除磷目的。以反硝化聚磷菌为主的除磷过程,厌氧阶段与聚磷菌在厌氧阶段过程一致,在缺氧阶段,反硝化聚磷菌通过反硝化除磷,它以NO3-和O2-为电子受体,利用体内的PHB作能源和碳源,分解成乙酰CoA,一部分用于细胞合成,大部分进入三羧酸循环和乙醛酸循环,产生氢离子和电子;从PHB分解过程中也产生氢离子和电子,这2部分氢离子和电子经过电子传递产生能量,产生的能量一部分供聚磷菌正常的生长繁殖,另一部分供其主动吸收环境中的磷,并合成聚磷,反硝化聚磷菌从废水中过量摄取磷,磷同样可以通过排放富磷污泥除去。
高盐有机废水处理方法之厌氧法:对于如芳香类这种难分解的物质在好氧状态下的分解率要低于厌氧环境中的降解率。这些物质在厌氧状态下更容易分解,也显示出了相比与好氧物质更好的耐盐性。厌氧环境中的耐盐菌落有甲基球菌,可以在浓度为5%的盐水中正常代谢。H2S是SO42-破坏厌氧生化处理过程的关键所在。当H2S浓度增高时,硫酸还原菌将体现出增殖优势,而甲烷菌将受到抑制,造成酸碱度值降低。破坏了厌氧微生物的生存环境,活性会减少。有机物的净化效果会大打折扣,系统的稳定性会受到损害。主要性能和指标是:增加泥浆流量,降低pH值,增加挥发性有机酸含量。为了使得有机废水中的离子含量SO42的含量不产生变化,通常会利用化学反应使Fe2+转化为FeS和FeSO4,在通过沉淀去除,较大程度上减轻硫化物对产甲烷菌的影响。 废水处理工艺可分为一级处理、二级处理和三级处理。
制革废水处理的主体工艺经常采用的是物化法、生物法或两者相结合的组合方法。1.物化法包括化学混凝沉淀法及混凝气浮法。制革废水中含有大量的有害无机离子,如S2-、Cr3+Cl等,还含有大量难降解的有机物质,如表面活性剂、染料、单宁和大量的蛋白质等。大量实验及运行经验表明,化学混凝沉淀法及气浮法能有效去除这些物质。在制革工业污水处理系统中,如果将化学混凝放在生物处理构筑物前,还可大量去除其他污染物,减轻生物处理的负荷。2.生物法制革废水处理常用的方法有活性污泥法、接触氧化法、生物滤池、生物转盘及氧化沟等。其中活性污泥法应用较广,效果也好。由于制革厂多为日班生产,废水间歇排放,因此对一般中、小型制革厂的废水处理,间歇式活性污泥法(SBR)是一种颇有前途的方法。废水处理“零排放”即无排放,不向环境中排放任何污染物质,实现对资源的循环回用。湖州废水处理公司
工业废水处理指的是工业生产过程用过的水经过适当处理回用于生产或妥善地排放出厂。徐州屠宰废水处理工艺
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