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厭氧流化床是一種生物膜處理方法,它利用特研制的具有大面積的物質作為載體,厭氧生物以生物膜形式附著在載體的表面,并且在污泥池內可形成一定高度的顆粒污泥床,大大提高有機物的降解效率。
對于檢驗室污水處理設備而言,當廢水的pH值過大或過小時,為減少pH值調整時所需的溶藥池和池容積及實現(xiàn)pH值調整的自動化控制,可以使用40%NaOH和98%H2SO4分別作為含酸廢水和含堿廢水的pH值調整劑。同時可以避免使用石灰類堿劑所帶來的污泥問題,減少二次污染的機會。廢水經(jīng)一級或二級處理后,水質改善,細菌含量也大幅度減少,但其值仍很可觀,并有存在病原菌的可能。因此,廢水排入水體前應進行消毒處理。目前,用氯化法消毒能產(chǎn)生有害物質,影響人體已廣為人知,這是因為氯與水中有機物作用,同時有氧化和取代作用,氧化作用可以促使去除有機物,而取代作用則是氯與有機物結合,形成了有致突變或致癌活性的鹵化物。美國規(guī)定三鹵甲烷(THMS)的濃度為100μg/L。近幾年投入環(huán)保事業(yè)方面的資金越來越多,污水治理作為和空氣凈化一樣重要的環(huán)境問題也首當其沖。下面小編介紹污水治理有什么意義。污水處理設備廠家處理利用的重要性如果含油污水不合理處理回注和排放,不僅使油田地面設施不能正常運行,而且會因地層堵塞而帶來危害,同時也會造成環(huán)境污染,影響油田生產(chǎn)。因此必須合理的處理利用含油污水。隨著油田注水開發(fā)生產(chǎn)的進行到來了兩大問題。一是注入水的水源問題,人們希望得到能量大而穩(wěn)定的水源,油田注水開發(fā)初期注水水源是通過開采淺層地下水或地表水來解決,過量開采清水會引起局部底層水位下降,影響生態(tài)環(huán)境;二是原油含水量不斷上升,含油污水量越來越大,污水的排放和處理是個大問題。
其特點是有機物容積負荷高,水力負荷大、水力逗留時間短,占地、基建投資少,出水水質好,不只能夠用于水體富營養(yǎng)化處理,并且能夠廣泛地用于城市污水、小區(qū)生活污水、生活雜排水和食物加工廢水、釀制和造紙等高濃度廢水的處理。
脫氮厭氧反應器具有由外向內形成好氧區(qū)-缺氧區(qū)結構,為生物脫氮菌提供了適宜的生存環(huán)境,污水在反應器中可發(fā)生同步硝化反硝化效果,在菌種的效果下具有杰出的脫氮效果。
IC厭氧反應器的構造類似于兩個UASB厭氧反應器串聯(lián)而成,廢水在IC反應器中自下而上,污染物被細菌吸附并降解,凈化過的水從反應器頂部流出。
IC 厭氧反應器高度可達 16m~25m,高徑比一般為 2~5,由 5 個基本部分組成:布水混合區(qū)、顆粒污泥脹大床區(qū)、精處理區(qū)、內循環(huán)體系和出水區(qū)。
三相分離器有多種布置形式,設計合理與否直接影響反應器處理效果和運行成敗。三相分離器的設計可分為沉淀區(qū)設計、回流縫設計和氣液分離設計三個部分,本條對三相分離器的設計提出了要求。
沉淀區(qū)設計方法與二沉池相似,決定于表面水力負荷,由于沉淀區(qū)有少量污泥氣產(chǎn)生對固液分離有一定干擾,故表面水力負荷不宜大于1.0m3/(m2·h)。為取得良好的固液分離效果,沉淀區(qū)總水深宜大于1.5m,水力停留時間宜為1.5h~2.0h。
沉淀區(qū)開縫處進水流速的要求是考慮污泥能順利回流至反應區(qū),不宜大于3m/h。
沉降斜面的傾角規(guī)定目的是使污泥能順利滑回反應區(qū)。進水懸浮物濃度過高或氣液界面氣體負荷率過低均有可能形成浮渣層,進水中含較高油脂類化合物或氣體負荷率過高易形成泡沫層,均不利于污泥氣逸出,嚴重時會引起氣體從沉淀區(qū)逸出,干擾沉淀區(qū)固液分離或堵塞氣體管,故氣體分離界面氣體負荷不宜小于1m3/(m2·h),一般取1m3/(m2·h)~3m3/(m2·h)。
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