涂装污水处理设备操作维护
该工艺是由厌氧-缺氧-好氧组合而成的工艺,与传统的活性污泥法存在一定的不同,即其可以有效提高负荷冲击能力、耐毒物能力以及脱氮效率,另外在好氧池前设置的缺氧池,一方面实现了生物选择器功能,可以在很大程度上改善污泥的沉降性能,另一方面其可以产生一定的碱度来弥补硝化过程中消耗的碱度。而且其利用的碳源都来自原水,使好氧池的有机负荷有所降低。
然而在高浓度氨氮废水的处理过程中,该工艺也存在很大的限制性,主要体现在两方面,一是该工艺的混合液回流与污泥回流系统需要分别设置,增加了工艺的设计难度,特别是混合液回流比往往能够到达200%~400%,消耗动力巨大;二是混合液回流与脱氮效率具有正相关关系,但是随着回流量的不断加大,越来越多的溶解氧就会进入缺氧池,这反硝化的处理效果具有很大影响。
1.1.2序批式活性污泥法(SBR工艺)
通过物化与生化对煤气化废水进行处理后,提高了废水的盐含量,此时已经不能满足回用水要求,这就需要应用膜分离处理。膜技术的截留粒径范围处于0.001-0.025μ之间,因此水中的大部分胶体、大颗粒物质、BOD、COD、浊度以及细菌等都能得到有效去除,达到工艺标准。另外可以利用超滤过滤以及RO脱盐处理技术降低含盐度。
在对煤气化废水进行深度处理的过程中,马孟等人应用了反渗透以及浸没式超滤的组合工艺,经过反复试验运行得出了最佳工艺,具体如下:当反渗透与浸没式超滤通量分别为16.8L/(m2·h)和30.0L/(m2·h)时处于最佳状态。即使是在进水水质较差以及水质波动较大的环境中,也能将脱盐率控制在97%以上,氨氮与COD的去除率则控制在80%以上。
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