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    天津滋源环保科技股份有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:
  • 公司地址: 天津市 南开区 华苑街道 天津市西青区华苑产业区海泰华科三路
  • 姓名: 赵经理
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信未绑定

    供应分类

    天津炼油废水处理|滋源环保科技(推荐商家)

  • 所属行业:纸业 环保设备 污水处理设备
  • 发布日期:2018-10-24
  • 阅读量:351
  • 价格:面议
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:不限
  • 包装说明:按订单
  • 发货地址:天津南开华苑  
  • 关键词:炼油废水处理

    天津炼油废水处理|滋源环保科技(推荐商家)详细内容





    滋源环保废水处理技术问答


    31.问:我认为三槽式氧化沟侧沟排泥有它的优点,但同时又由它的致命缺点,即像SBR工艺一样会形成排泥漏斗,造成初期排泥的浓度高而后期排泥的浓度非常低。从而造成对后续的污泥处理工艺的不利,而且造成控制系统复杂,要借助不可靠的仪表或增加工人的劳动强度来完成。

    答:这是完全可避免的,边沟排泥并不是任何时间都可排的,如果在A阶段从曝气边沟排泥也不可能出现这情况。污泥沉降性能好的也不一定要则沟排泥,应该根据各装置的具体情况来定,至于运行管理要方便,当然要有可靠的控制系统,目前的控制系统应该算是简单、成熟的,当然自控系统出问题,用人工控制是很不方便,这也是三槽式氧化沟的弱点之一。

    32.问:三槽式氧化沟是如何交替排泥的?是实测曝气池污泥浓度进行切换还是根据进水浓度预测切换?

    答:可在A、D的起始阶段从曝气侧沟排泥,此时曝气沟内的污泥浓度也较高,在排泥过程中,一部分被污泥吸附的物质可随污泥一起排出,也可减轻此后反应该阶段的处理负荷,总之,排泥方式和排泥时间需根据运行周期的时间、污泥沉降性能等综合考虑,不能一成不变,交替排泥模式需由单独的控制系统来控制,现有三槽式氧化沟的控制程序无法满足这方面要求的。



    工业废水及生活污水生物去氮技术分析

    厌氧氨氧化技术因其*外加**碳源、污泥产量低和*曝气,能大大减少污水处理的运行成本而受到广泛关注. ANAMMOX虽然是一种节能的生物脱氮技术,却因为是自可养型生物而易受**物影响.因此,ANAMMOX工艺多用来处理低碳氮比废水.在**物浓度较高时,ANAMMOX难以与快速增长的异养菌竞争,从而导致反应器脱氮效能下降.目前,关于厌氧氨氧化反应研究大多停留在实验室条件下的小试实验阶段,并且多通过人工配水来完成.但实际上,工业废水或生活污水中几乎都含有不同浓度和种类的**物.

    目前,国内外就**碳源对厌氧氨氧化代谢的影响做了大量的研究,主要存在两种观点:一种认为低浓度**物存在时可促进厌氧氨氧化菌的活性,但**物浓度高时,厌氧氨氧化菌活性大大降低;另外一种观点认为,炼油废水处理,**物存在下,厌氧氨氧化菌与反硝化菌竞争并**利用**碳源,代谢途径表现多样化. Yang等研究发现随着COD负荷提高,当进水氨氮(NH4+-N)和亚硝盐(NO2--N)浓度分别为189 mg·L-1和85 mg·L-1时,ANAMMOX反应在COD浓度**237 mg·L-1时完全停止. Sabumon等亦发现在COD存在情况下,反硝化反应更强于ANAMMOX,从而抑制ANAMMOX的活性. COD的添加会抑制ANAMMOX活性,当进水NH4+-N和NO2--N浓度均为70 mg·L-1时,2 050.75 mg·L-1和4 101.5 mg·L-1的酸盐会引起ANAMMOX活性分别抑制了22%和77%.相反地,有研究在添加酸盐、盐和葡萄糖(浓度均为1 mmol·L-1)的批试实验中发现ANAMMOX活性的增加,而在连续流实验中,ANAMMOX活性却降低. Chamchoi等通过碳氮比对ANAMMOX的影响研究发现,在进水NH4+-N和NO2--N浓度分别为40 mg·L-1和50 mg·L-1时,随着碳氮比从0.9升高到2.0,ANAMMOX活性逐渐降低.在实际工程应用中,为使厌氧氨氧化菌的生长不受异养菌的影响,往往在其进水前设置好氧消化工序将废水中的**物去除,然而,实际中污水成分复杂使工艺运行不稳定导致**物去除效果差,使得厌氧氨氧化系统容易受到**物的影响.因此,有必要系统地考察**物对厌氧氨氧化系统脱氮过程的影响.






    主流工业废水的处理工艺

      工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解!

      那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢?

      电解工艺

      在高盐度条件下,废水具有较高的导电性,这一特点为电化学法在高盐度**废水处理方面提供了良好的发展空间。

      高盐废水在电解池中发生一系列氧化还原反应,生成不溶于水的物质,经过沉淀(或气浮)或直接氧化还原为无害气体除去,从而降低COD。

      溶液中的氯化电解时,在阳极上所生成的氯,有一部分溶解在溶液中发生次级反应而生成次氯酸盐和氯酸盐,对溶液起漂白作用。正是上述综合的协同作用使溶液中**污染物得到降解。

      因为电化学理论的局限性,高耗能,电力缺乏等问题,目前电解处理高盐废水工艺还是处于研究阶段。




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