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生物化学法
酱油废水生物处理技术是利用水中微生物的代谢特性,对酱油废水中有机污染物进行分解。缺氧阶段一开始NO3-浓度下降,磷酸盐随之下降,说明该过程中反硝化聚磷菌利用NO3-作电子受体进行了反硝化聚磷。生物处理工艺可分为好氧工艺、厌氧工艺、稳定塘、土地处理,以及上述工艺结合形成的各种工艺组合。酱油工
节能污水处理无人机质量
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生物化学法
酱油废水生物处理技术是利用水中微生物的代谢特性,对酱油废水中有机污染物进行分解。缺氧阶段一开始NO3-浓度下降,磷酸盐随之下降,说明该过程中反硝化聚磷菌利用NO3-作电子受体进行了反硝化聚磷。生物处理工艺可分为好氧工艺、厌氧工艺、稳定塘、土地处理,以及上述工艺结合形成的各种工艺组合。酱油工业废水是高浓度有机废水,利用生化法做为二级处理,主要降解COD和BOD5。生化法具有成本低、处理效果好、抗冲击负荷能力强、处理水量大的优点。
冷却废水→微生物处理湿地→泵→格栅→芦苇床人工湿地→人工湖→回用
冷却废水经管网统一收集后,流入人工湿地系统,利用基质-微生物-植物复合系统的物理、化学和生物作用,经过沉淀、吸附、过滤、离子交换、植物吸收和微生物的降解对废水进行高1效深层净化。焦化废水中含有Cu、Hg、Cr和Zn等重金属污染物,喹啉降解菌在Cr(Ⅵ)存在下的降解作用未见报道,研究重金属离子存在下细1菌对喹啉的降解作用对于处理含有重金属和有机污染物的工业废水具有重要意义。处理后达标的回用水进人人工湖作为景观用水,还可进行再回用,以充分发挥景观和人工湿地雨水的收集储蓄能力,使部分雨水得到有效利用。
COD去除率受曝气量的影响不大。因此,高浓度难降解工业废水的治理已成为制约某些行业实现可持续发展的瓶颈问题。当曝气量为32 L/h 时,系统中溶解氧<2mg/L,活性污泥絮体内的多数微生物处于缺氧状态,抑制了微生物消耗降解有机物的生化过程,从而影响了处理效果。而当曝气量>32 L/h 时,曝气量对于处理效果的影响不再显著,这说明只要给系统充分供氧,污泥中丰富的微生物对有机物的去除受DO 影响不大。另外,系统经过充分的闲置期后,污泥的吸附能力较强也是去除COD的重要原因。
1、餐饮废水特征
餐饮废水成分复杂,PH较低、SS高、浊度大、有机物含量高,主要包括食物纤维、淀粉、脂肪、动植物油脂、各种作料、洗涤剂和蛋白质等。通过对PVDF改性处理,使该产品具有永1久亲水性,抗污染性能增强农村社区生活污水MBR膜中水回用设备应用领域1。根据部分地区餐饮废水检测表明:餐饮废水中COD为300-2633mg/L,SS为300-400mg/L,NH4+-N为6-50mg/L,BOD5为300-900mg/L,pH为5.81-6.55,TN为3.4-45mg/L,含油量为6.7-20mg/L。
但是,餐饮废水的水质、水量受人们生活及饮食习惯的影响很大,有时候一些地方的餐饮废水中各污染物含量更多,是普通餐饮废水中含量的数十倍。再加上空间的局限性,给这类废水的处理带来了更加苛刻的困难。
2、SBR法
针对餐饮废水排放具有间歇性和水质、水量较大的波动性,于金莲等用SBR工艺,通过室内模拟实验,考察了污泥浓度及负荷、曝气时间等因素与处理效果的关系,从而确定其运行周期条件。近十余年来,由于《污水综合排放标准》的一再修订,新编和增订的各种工业水污染物排放标准大量出现,情况有较大变化。出水水质达到GB8978-1996二级排放标准,该工艺对餐饮废水的处理具有很强的针对性。
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