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生物学处置低盐酸无机回用cod

2019年10月09日 网络

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对低COD、可溶性盐对温度较敏感的高盐废水,利用蒸发浓缩-冷却结晶工艺技术可实现部分可溶性盐类物质的分离。与结论相反,硫酸汞屏蔽法更适合于实际榨菜废水的测定。氯离子高对细菌有毒害作用。研究发现,当盐度从零上升到5%的时候,出水COD去除率从85%降至59%。但是经过驯化,盐度并不妨碍微生物的增长。近几十年,许多研究致力于生物法处理高盐有机废水。这些废水未经处理直接排放,对地表水、土壤、地下水产生严重影响。综上所述,应改变对于食品工业高盐高氮磷有机废水不适宜生物处理的传统认识,在清洁生产基础上,通过构建耐盐/嗜盐微生物系统,充分发挥高盐废水生物处理高效低成本的优势,为食品工业规模化可持续发展提供保障。对于城镇污水处理厂覆盖区域内的食品工业高盐高氮磷有机废水,可通过预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-199三级标准后,排入下水道进入城镇污水厂与城镇污水协同处理,实现达标排放,预处理工艺主要有:复合厌氧反应器→混凝沉淀、ASBBR→SBBR→混凝沉淀、压力生物膜反应器→混凝沉淀及曝气微电解→电化学氧化→混凝沉淀等。以年产杂盐30000t的煤化工企业为例,每年用于杂盐处理的费用便占到企业废水总处理费用的60%,处理费用惊人。厌氧容积负荷提升缓慢的原因主要有以下几点:废水盐度高,Na+使细胞渗透压增大,抑制产甲烷菌的繁殖。总的来说,盐度影响了微生物的代谢活动,使得微生物的活性下降,降解速率下降。鉴于物化处理的费用高、能耗高,寻求其它方法处理高盐有机废水成为亟待解决的问题。如对榨菜生产工艺进行清洁生产工艺改革,通过对传统“三腌三榨”的生产工艺进行改良,将第3次腌制液回用于第2次腌制,第2次腌制液回用于榨菜酱油的制作,这样可以减少腌制液的污染物排放,可实现腌制液盐分和营养物质的回收与榨菜酱油生产的创收,大幅削减其生产过程中产生的污染负荷,实现榨菜清洁生产、减排增效。缺氧、厌氧、好氧工序的污泥单独回流,可以减少菌群混杂,利于优势微生物的生存。第三天加入30mL废水。还可通过建立高负荷异氧硝化同步脱氮除磷处理系统,大幅提高氮磷的去除效果。目前尚无煤化工高盐废水洗煤中试或工程应用报道,工程实施需针对具体煤质与高盐废水水质开展适应性研究,评估高盐废水盐分、有机污染物等对洗煤厂及周围环境的影响。SBR采油废水是随原油一起被开采出来,经过油气分离和脱水处理后脱出的废水.采油废水水质成分复杂,因油田的地理位置及开采、炼制工艺的不同而有较大的差别.但油田废水普遍具有以下特点:含石油类、表面活性剂等高分子难降解有机污染物。上述可知,用生物法处理高盐有机废水是可行的,尽管盐度的不可忽视的抑制作用。必须强调的是保持有机负荷和盐浓度稳定的重要性。也有研究表明盐的抑制作用是非竞争性的。膜技术处理费用高且需要微滤预处理(可用UF)。NaCl的主要消费是化工厂、食品加工业、纺织业、制革业等。为改变当前高盐废水处理成本居高不下的现状,受渗透的基本原理启发,以分析渗透法处理高盐废水的基本原理为基础,提出渗透法处理高盐废水的新工艺。不管是驯化还是接种嗜盐菌,都是嗜盐菌或耐盐菌生长成为优势菌种,其微生物仍具有多样性,发挥着去除有机物的作用。氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、COD降解速率随盐度增加而下降。离子交换法,如果进水SS比较高,容易堵塞树脂,而且面临再生费用高和再生液难处理的问题。在高盐有机废水焚烧前,应当过滤废水中的悬浮物,或者采用加热等方法降低废水黏度,以防止堵塞喷嘴并提高废液雾化效率。HERO技术。


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