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六安垃圾中轉站廢水處理市場報價

發(fā)布時間:2023-06-11 01:54:32
六安垃圾中轉站廢水處理市場報價

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處理措施:厭氧反應器一旦酸化,無論什么原因,都要迅速扭轉這一趨勢,應采取以下兩種應急措施。1.大幅降低運行負荷,盡量多降低負荷,可以降低至50%,甚至暫停處理廢水。同時,如果厭氧反應器設有外循環(huán)管道,則通過循環(huán)泵進行循環(huán),直到厭氧反應器設有外循環(huán)管道,VFA恢復正常。2.采取多種措施避免出水PH降低到正常范圍的值(6).5)2.若厭氧反應器出水pH值降至6.5以下甚至更低,則須適當提高反應器進水的pH值,以維持反應器內合適的pH環(huán)境。(進水pH振幅視反應器pH這取決于值的下降程度,有時會導致進水pH值調整至8.0以上甚至9.0以上。)當反應器內的pH值降低到5.0以下,說明反應器酸化已經非常嚴重了。此時,厭氧反應器中的廢水可以用清水代替,反應器中的廢水可以代替VFA濃度迅速降低,反應器內正常情況盡快恢復pH環(huán)境。

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厭氧過程的本質是一系列復雜的生化反應,包括基礎、各種中間產物、產物和各組微生物相互作用,形成復雜的微生態(tài)系統(tǒng),類似于宏觀生態(tài)食物鏈關系,各種微生物通過營養(yǎng)基礎和代謝產物形成共生關系(symbiotic)或者共同營養(yǎng)(symtrophic)。因此,反應器作為提供微生物生長繁殖的微生態(tài)系統(tǒng),是保持系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定的必要條件。如何培養(yǎng)和保持相關微生物的平衡生長已成為新型反應器的設計理念。污水通過水泵升至厭氧反應器底部,污水均勻布置在整個截面上,利用進水出口壓力和產氣作用,使廢水與高濃度厭氧污泥充分接觸和傳遞質量,降解廢水中的有機物。廢水在反應區(qū)緩慢上升,進一步降解有機物。

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芬頓流化床反應器的原理是過氧化氫(H2O二、二價鐵離子Fe^2+的混合。溶液具有很強的氧化性,能將當時許多已知的有機化合物如羧酸、醇、酯氧化成無機態(tài),氧化效果非常明顯。一般的有機物可完全被氧化為無機態(tài)。芬頓流化床反應器,原理就是先投加硫酸,調節(jié)PH值3~4之間,然后加入H2O2(濃度1%),再加入硫酸亞鐵,H2O2與硫酸亞鐵的投加比例是1:2,同時加入。反應后,投加PAM絮凝劑,產生的懸浮物絮凝沉淀;在出水中加入堿進行調節(jié)PH中性值,廢水進入下一個過程。沉淀物排出和污泥一起處理。處理效果:一般高濃度有機廢水COD濃度是幾萬。芬頓反應處理后,一般可以降到30000mg/L以下。具體藥劑投加量需要根據(jù)實際水質進行調試。

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(2)微觀環(huán)境理論解釋,因為受氧擴散的限制,在微生物絮體中產生DO梯度,導致微環(huán)境發(fā)生SND。微環(huán)境理論是從物理學的角度出發(fā)的SND這一理論目前已被廣泛接受。因為氧擴散的限制,在微生物絮體內產生DO梯度。細菌絮體表面的溶解氧較高,主要是好氧菌和硝化菌;深入絮體內部,氧氣傳遞受阻,外部氧氣消耗大,導致缺氧區(qū)域,占主導地位。降低反應器DO含量,可提高缺氧、厭氧微環(huán)境的比例,促進反硝化。(3)生物解釋不同于傳統(tǒng)的脫氮理論。傳統(tǒng)的脫氮理論認為,硝化反應是由自養(yǎng)型好氧微生物完成的,稱為硝化菌。在缺氧和厭氧條件下,由反硝化菌完成反硝化反應。但是近些年,早已有報道發(fā)現(xiàn)很多異養(yǎng)微生物都能硝化有機和無機氮化合物。

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芬頓流化床反應器廣泛應用于工業(yè)廢水中,適應性強,處理范圍廣,成本低。接下來,讓我們了解芬頓工藝在廢水中的具體原理:一、芬頓工藝處理垃圾滲濾液廢水。垃圾滲濾液含有高濃度的有機物,大部分難以生物降解,有害有毒物質多,氨氮濃度高,微生物營養(yǎng)元素比例失衡,采用普通生化工藝處理,工藝復雜,處理效果一般。但生化處理前垃圾滲濾液采用芬頓工藝預處理,出水水質能穩(wěn)定達標,提高了垃圾滲濾液的可生化性,為下一步生化提供了重要保障。二、芬頓工藝處理含酚物質廢水,酚類物質毒性高,對人體有致癌作用,是一種難以降解的工業(yè)廢水。芬頓工藝能處理甲酚、苯酚等多種酚類,具有很好的效果。如果溫度合適,pH而且有硫酸亞鐵催化劑,H2O2可快速破壞酚結構,在氧化過程中可將苯環(huán)分解成二元酸,然后產生二氧化碳和水。

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