难以处理的废水,如何选择处理方法
企业在生产过程中会产生大量复杂且难以处理的废水,这些废水具有以下特点:成分复杂、浓度高、含有有毒物质和颜色较深。为了处理这些废水,通常采用预处理、生化处理和深度处理三个阶段的流程。
1.微电解技术作为一种预处理手段,能够有效提高工业难降解有机污水的净化效果,降低污水毒性,为后续的污水生化处理过程提供有利条件。
微电解技术是一种利用原电池原理处理废水的方法。它通过将铁和碳两种不同电负性的导体放入废水中,形成原电池,产生电场效应。
A2/O(Anoxic/Aerobic/Oxic)工艺是一种生物脱氮工艺,用于处理含有氨氮(NH4±N)和亚硝酸盐氮(NO2–N)的废水。这种工艺结合了缺氧、好氧和氧化条件,利用不同的微生物群落协同工作,将废水中的氮转化为氮气(N2),从而实现脱氮的目的。
A2/O工艺的主要步骤如下:
缺氧阶段
在缺氧条件下,反硝化细菌(Denitrifying Bacteria)将硝态氮(NO3–N)和亚硝态氮(NO2–N)还原为氮气(N2)。
这个阶段需要有机碳源作为电子供体,因为反硝化细菌无法直接利用氨氮作为电子供体。
UASB反应器,即上流式厌氧污泥床反应器,是一种高效处理污水的厌氧生物方法。与传统的厌氧反应器相比,UASB反应器具有以下成本效益。
高有机负荷能力:UASB反应器可以处理高浓度有机废水,因此在处理相同量的废水时,UASB反应器的体积更小,节省了占地面积。
污泥颗粒化:UASB反应器中的污泥颗粒化有助于提高反应器对不利条件的抵抗性,简化了工艺,节约了投资与运行费用。
容积效率:UASB反应器的设计使得污泥床和三相分离器的功能集成在一起,提高了容积效率。这有助于减少反应器的数量,进一步降低成本。
避免堵塞问题:由于UASB反应器内部泥水混合较好,有利于微生物和有机物之间的传质,因此不容易出现堵塞问题。这减少了设备维护和维修的成本。
适应负荷变化:UASB反应器能够适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化,这使得反应器在处理不同水质的废水时具有较高的灵活性。
在好氧条件下,硝化细菌(Nitrifying Bacteria)将氨氮(NH4±N)氧化为硝态氮(NO3–N)和亚硝态氮(NO2–N)。
这个阶段需要充足的溶解氧供应,以支持硝化细菌的生长和代谢。
氧化阶段(Oxic Phase):
在氧化条件下,进一步氧化硝态氮和亚硝态氮,将其转化为氮气。
物化法:通过加入化学药剂,如絮凝剂和混凝剂,进一步去除悬浮物和有机物。
混凝气浮法:它结合了混凝和浮选两种过程。在混凝过程中,向废水中加入化学药剂(如絮凝剂),使污染物聚集成较大的颗粒或絮状物,这些颗粒或絮状物在后续的浮选过程中更容易被分离。在浮选阶段,通过向废水中通入气泡,使这些颗粒或絮状物附着在气泡上,形成浮渣,从而从废水中分离出来。
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