食品工业原料广泛,制品种类繁多,排出废水的水量、水质差异很大。废水中主要污染物有(1)漂浮在废水中固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、禽羽等;(2)悬浮在废水中的物质有油脂、蛋白质、淀粉、胶体物质等;(3)溶解在废水中的酸、碱、盐、糖类等:(4)原料夹带的泥砂及其他有机物等;(5)致病菌毒等。食品工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高,易腐烂,一般无大的毒性。其危害主要是使水体富营养化,以致引起水生动物和鱼类***,促使水底沉积的有机物产生臭味,恶化水质,污染环境。
食品工业废水处理除按水质特点进行适当预处理外,一般均宜采用生物处理。如对出水水质要求很高或因废水中有机物含量很高,可采用两级曝气池或两级生物滤池,或多级生物转盘.或联合使用两种生物处理装置,也可采用厌氧—需氧串联的生物处理系统。
氨氮对水体的危害很大,氨氮是各类型氮中危害影响大的一种形态,是水体受到污染的标志,其对水生态环境的危害表现在多个方面。与COD一样,氨氮也是水体中的主要耗氧污染物,钛***氨氮废水处理设备现货,氨氮氧化分解消耗水中的溶解氧,使水体发黑发臭。氨氮中的非离子氨是引起水生生物***的主要因子,对水生生物有较大的***,其毒性比铵盐大几十倍。在氧气充足的情况下,氨氮可被微生物氧化为亚硝s盐氮,进而分解为硝s盐氮,亚硝s盐氮与蛋白质结合生成R2N-NO,具有致a和致畸作用。同时氨氮是水体中的营养素,可为藻类生长提供营养源,容易导致水体富营养化。
其实氨氮是一种可以不断循环回收利用的化工材料,而且其价格比较高,氨氮有很大的回收利用价值。我们针对高浓度氨氮废水中的氨氮可以不断循环回收利用的这种特征,不断改进技术和设备工艺,把原本只能够废弃的氨氮变废为宝,作为一种再生资源不断回收利用。我们从***初的回收***铵溶液,到回收氨水,现在还可以直接回收铵盐、碳酸氢铵了。设备工艺也从***初的氨氮吹脱到现在的负压蒸氨,不但确保了达到***的小于15mg/L现行排放标准,还提高了氨氮的回收利用价值,大幅度减小了高浓度氨氮废水处理的运行费用。
与能耗高、花费大的化学氧化法相比,钛***氨氮废水处理设备,生物处理方法因其经济性,为众多工业废水处理工艺所青睐。常用的生物处理方法主要包括厌氧生物降解和好氧生物降解。在染料废水处理方面,厌氧降解与好对于可生化性较高的染料废水采用好氧法处理BOD。的去除率较高,去除率一般可达80%左右。而现代合成染料废水的可生化性差(BOD/CODlt;0.2),钛***氨氮废水处理设备价格,一般采用单纯的好氧法难以对COD和色度进行有效的去除。近年来的研究主要将好氧处理与***法、化学法等方法联用,以期在达标排放的前提下,使处理效率更高和效果更好、费用更低。一种电场和生物耦合的新型技术处理酸性大红GR模拟废水,并与单纯电化学法和好氧生物法进行实验对照。结果表明:反应6h后,电化学法、好氧生物法、电一好氧生物耦合技术对酸性大红GR的去除率分别为15.7%、25.8%和71.2%,耦合技术能明显提高酸性大红GR的去除效果,起到强化生物处理的作用。在15mA微电流条件下电一生物技术能克服50 mg·L-1酸性大红GR对好氧生物处理的***作用,钛***氨氮废水处理设备费用,为高浓度难降解染料废水的生物强化处理提供了可能。采用好氧生物接触氧化与铁/炭微电解耦合工艺对偶氮染料茜素黄进行处理。实验结果表明,当水力停留时间为6 h,回流比为1和2时,茜素黄***终出水降解率达96.5%,总有机碳(total organic carbon,TOC)去除率分别为69.86%和79.44%。铁/炭微电解对染料的去除起到了促进作用,也为染料废水的处理提供了一种新的方法和选择。氧降解各有其针对性。
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