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假發生產污水過濾處理的方法

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產品型號hh-100

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地濰坊市

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更新時間:2017-10-30 12:45:52瀏覽次數:288次

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產品簡介

假發生產污水過濾處理的方法

隨著社會的發展和人們生活水平的提高,配戴假發已經逐漸成為一種時尚。我國是世界上Z大的假發生產地,但是也帶來了很多的環境污染問題。假發在生產過程中排放大量超標有機廢水。為實現企業經濟的可持續發展,漯河某發制品有限公司投資建設了100 t/d的假發生產廢水處理工程。

詳細介紹

假發生產污水過濾處理的方法

隨著社會的發展和人們生活水平的提高,配戴假發已經逐漸成為一種時尚。我國是世界上zui大的假發生產地,但是也帶來了很多的環境污染問題。假發在生產過程中排放大量超標有機廢水。為實現企業經濟的可持續發展,漯河某發制品有限公司投資建設了100 t/d的假發生產廢水處理工程。

某發制品有限公司位于漯河市某鎮,其出水經管網排入某河流。該河流在枯水期時沒有地表徑流,排放廢水達到當地環境管理要求和下游河流水域水污染物排放標準,即《污水綜合排放標準》一級標準。UASB 是高效厭氧反應器中應用zui廣泛的反應器,具有負荷高、能耗低、可產生生物能等特點,被用于處理啤酒、酒精、制藥、淀粉、化工、檸檬酸和碳酸飲料等行業排出的有機廢水。飲料廢水具有有機物含量高、可生化性好的特征,尤其適合采用UASB 反應器進行處理。

假發生產污水過濾處理的方法

 

厭氧顆粒污泥活性高,沉降性能好,實際工程由于環境條件復雜很難培養出顆粒污泥。實驗室關于厭氧污泥顆?;难芯勘容^多,但對于實際工程中污泥顆粒化的研究較少。影響污泥顆?;囊蛩赜袦囟?、pH 值、有機負荷、水利條件、基質特性、營養物質、重金屬、接種污泥等。氮、磷等營養物是微生物生長所必需的組分,在厭氧生物處理過程中也是如此。微生物對氮、磷等營養物的需求非常復雜,文獻研究發現,基質中過量的氮磷有助于厭氧污泥的顆粒化進程,但是很多工業廢水普遍存在N 營養缺乏的問題;GOODWIN 等認為,營養物(如磷,,鈣和微量元素)不足,會降低厭氧顆粒污泥中EPS 含量,進而影響污泥的顆粒化程度。對現有文獻的檢索未發現有專門針對N 營養缺乏影響厭氧污泥顆粒化進程的研究,鑒于氮磷等營養物在微生物增殖方面的重要作用,所以探討氮營養物在污泥顆?;M程中的作用很有必要。

 

 

西安中萃可口可樂飲料有限公司的廢水采用UASB 工藝進行處理,2001 年投入運行以來,處理效果良好;但反應器中的污泥一直為絮體形態[7] ,在旺季處理負荷較高時,造成污泥流失,出水SS 增高。本研究通過對進水水質進行監測,探討氮營養物在污泥顆?;M程中的作用,主要體現在以下3 個方面:1)通過測定反應器進出水水質、產氣量、氣體組分等評價UASB 反應器的處理性能;2) 分析污泥顆?;某梢?/span>;3)采用激光粒度儀和熒光原位雜交(FISH)技術對污泥的顆?;^程以及顆粒污泥的形態、微生物種群等進行研究。

 

隨著我國環境問題的日益凸現,工業廢水和生活污水厭氧生物處理技術受到越來越多關注.與好氧生物處理技術相比,厭氧生物處理技術具有占地面積小、污泥產率系數低、運行費用少和可回收能源等優點.隨著第三代高效厭氧反應器的發展,厭氧生物處理技術在廢水處理領域已經得到了廣泛應用,并取得了良好的應用效果.

 

 

一般來講,厭氧反應器處理高濃度有機廢水具有天然優勢,較高的污泥濃度可以保證反應器在高容積負荷條件下穩定運行,高濃度有機物為微生物提供了充足的代謝基質,產生的大量甲烷氣體同時有利于促進系統內的傳質作用.但對于處理污染物濃度較低的城市生活污水,厭氧反應器的容積負荷和污泥負荷均明顯降低,在低負荷條件下,厭氧反應器的運行特征和微生物代謝特性均可能發生較大改變,如低基質濃度條件下顆粒污泥由于營養物質的匱乏是否會出現解體和絮狀化,進而反應器對污染物去除效率是否會明顯降低等這些不確定性,意味著實現厭氧反應器高效率處理城市生活污水依然具有較大的挑戰性.

 

本實驗采用自主研發的強化循環厭氧反應器 (SCAR) 處理模擬城市生活污水,在穩定的上升流速 (Vup) 條件下,研究厭氧生物處理城市生活污水的可行性和反應器的運行特性. SCAR反應器在空間上將反應器分為主體反應區和精細反應區,并通過外循環作用改善反應器的傳質作用.本實驗考察了HRT對反應器處理效能的影響,探討反應器運行過程中顆粒污泥的粒徑分布、SMA和輔酶F420EPS等污泥性狀的變化特征,并借助高通量測序技術分析反應器不同時空條件下微生物菌群結構分布特點及其演變過程.本實驗結果可為驗證厭氧生物處理城市生活污水的可行性提供依據,有利于拓展厭氧生物處理的應用領域,以期為城市生活污水處理帶來高效、低能耗、低占地面積的新途徑.傳統城市生活污水處理主要采用硝化-反硝化工藝,通過高曝氣量和外加源來達到脫氮的效果,產生很多不必要的處理費用[1]. 厭氧氨氧化自養脫氮工藝相對于傳統脫氮工藝可節省60%的曝氣量,無需有機碳作為碳源,從而可以充分利用城市污水中的有機物產生能源物質——甲烷[2],且不會產生CO2N2O,是一種可持續污水處理技術[3,4].

 

但是厭氧氨氧化菌對有機物、 DO、 溫度和光等環境因素非常敏感,而預處理過后的生活污水仍會含有一定量的COD、 DO等物質,使得厭氧氨氧化系統受到影響[5, 6, 7]. Kalyuzhnyi[8]發現

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