来源:广州粤收再生资源回收有限公司 时间:2025-01-25 18:35:27 [举报]
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水是生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生命,并从各个方面为人类社会服务。水资源的短缺和水环境污染已经严重威胁着人类的健康和安全,制约着经济的进一步发展。水资源保护和水污染已成为人类能否实施可持续发展战略的关键问题,引起全世界的普遍关注,污水处理技术得到不断发展。现代污水处理技术,按原理可分为物理处理法、化学处理法和生物化学处理法3大类。物理处理法是利用物理作用分离污水中呈悬浮固体状态的污染物质,方法有筛滤法、沉淀法、上浮法、气浮法、过滤法和反渗透法等。水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。从机理上讲,水解和酸化是厌氧消化过程的两个阶段,但不同的工艺水解酸化的处理目的不同。问题1:目前的水解酸化池老是出水携带很多悬浮物,给曝气池带来很大的负担,通过排泥不见明显的效果,水解池不是有截留悬浮物的能力么?在这里表现不出来。。这个酸化池以前只是偶尔进泥,没有排过泥,现在取池子底部污泥根本不沉降,加入絮凝剂清水在下泥反而漂浮在上,我想问一下:是不是长期不排泥导致酸化池内污泥性质变化?一边从二沉池回流污泥入水解酸化池一边排放酸化池的污泥能解决出水浑浊的难题么?回答:没有任何必要去将二沉池污泥回流到水解池的,否则问题会更加严重。
超滤清液出水无菌,无悬浮物,可达到GB16889-1997三级标准。为满足排放标准,在膜生化反应器出水之后增加纳滤(或反渗透)以及配套的浓缩液物理化学处理的技术。由于膜生化反应器的出水氨氮、总金属离子、SS等指标已经达到排放标准,但部分难生化降解或不可生化降解的有机污染物尚不能去除,采用纳滤(或反渗透)进行深度处理,进一步分离难降解较大分子有机物,确保出水指标全部达到排放要求,其浓缩液通过配套的物理化学处理后,可以实现场内处置。
活性污泥法处理污水的日常运行管理中,常易出现污泥上浮、活性污泥不增长或减少、产生大量泡沫等问题。这些问题若得不到及时的解决,将直接影响系统的处理效果,甚至直接导致处理系统的失败。今天为大家分享活性污泥法运行问题及解决对策总结第121-15问。问题121:C:SS工艺,处理有机废水,过年后活性污泥沉降性差,沉降比达到45%,结构松散,颗粒细小,污泥颜色发白,镜检丝状菌丰度+级。肯定是污泥膨胀了,可能与污泥负荷过大而营养加不上有关,近来加大排泥,调整负荷,但效果不明显,现在看到多是分散的菌胶团,只有少量盾虫,靠PH杀,又怕污泥失活过多。
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设备及厂房投资低。焚烧炉体可模块化设计,根据实际处理量自由组合拼装,维护成本低。烟气排放量小:烟气排放量、粉尘排放量不到常规技术一半。案例比较:以日处理1吨工业污泥设备投资为例回转窑设备投资额3-4千万元(包括烟气处理设备),而同等规模的等离子火炬隧道窑(包括烟气处理设备),设备投资额在2千万左右。回转窑每两年大修费用近千万元,而同等规模的等离子火炬隧道窑,每年维护费(包括等离子火炬枪)不超过5万元。
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刘建华等u副也曾报道:CFTiO:光催化再生复合材料的协同作用是吸附、富集、光催化、再生过程的有机结合,正是利用吸附剂与光催化剂的协同作用才达到了较高的VOCs降解能力。:CF在VOCs吸附回收方面具有较为明显的优势,但也存在造价昂贵、寿命周期短及选择性有待提高等方面的缺陷与不足。结合工业应用和当前存在的问题,今后的研究方向应是不断完善工艺,降低生产成本,提高材料的寿命周期,继续探索:CF的功能化改性研究,增强:CF对VOCs的吸附性能和选择性,同时不断尝试与其它功能材料合成新型多功能复合材料。离子体一光催化复合净化技术等离子体是性质不同于物质的常规三态(固态、液态、气态)的第四种形态,是由大量的电子、离子、自由基和中性粒子组成的导电性流体,其中正负电荷相等,整体保持电中性,能有效降解VOCs。然而,等离子体净化技术能耗较高,选择性差,并且在处理废气过程中会伴随着一些有毒有害的副产物生成,如一氧化碳、臭氧、气溶胶颗粒等。,这些不利因素严重制约了该技术的工业化应用。紫外光催化技术作为一种环境友好型处理VOCs的新型手段,同时也面临着光催化反应器结构和紫外光源的限制、光催化剂中毒失活、难以处理高浓度大流量废气和能量利用率低等不足之处,使其无法推广到实际应用当中。目前,国内大部分地区的污泥普遍存在热值低、含水率高等特点,故采用先干化再焚烧的处理方法是比较合适的。污泥干化焚烧直接焚烧脱水污泥不仅十分困难,而且也是极不经济的。干化后的污泥热值接近褐煤的热值,焚烧干化污泥不仅能处理污泥,杀死病原体,限度地减少污泥体积,还能回收利用其热能。污泥焚烧后产生的飞灰可用于改良土壤、筑路,制造砖瓦和陶瓷等.在日本6%以上污泥采用了干化焚烧处理方式,欧洲也有1%以上的污泥采用这种处理方法。
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