选用吹脱-缺氧-好氧工艺处理含高浓度氨氮废物渗滤液。结果表明,电解锰废水处理厂,吹脱条件控制在pH=9 5、吹脱时刻为12 h时,吹脱预处理可去掉废水中60%以上的氨氮,再经缺氧-好氧生物处理后对氨氮(由1400 mg/L降至19.4 mg/L)和COD的去掉率gt;90%。
用生物活性炭流化床处理废物渗滤液(COD为800~2700 mg/L,氨氮为220~800 mg/L)。研讨结果表明,在氨氮负荷0.71 kg/(m3?d)时,硝化去掉率可达90%以上,COD去掉率达70%,BOD悉数去掉。以石灰絮凝沉淀 空气吹脱做为预处理手法进步渗滤液的可生化性,在随后的好氧生化处理池中参加吸附剂(粉末状活性炭和沸石),发现吸附剂在0~5 g/L时COD和氨氮的去掉效率均随吸附剂浓度增加而进步。对于氨氮的去掉作用沸石要优于活性炭。
膜-生物反应器技能(MBR)是将膜分离技能与传统的废水生物反应器有机组合构成的一种新式高1效的污水处理体系。MBR处理效率高,出水可直接回用,设备少战地面积小,剩下污泥量少。其难点在于保持膜有较大的通量和避免膜的渗漏。利用一体化膜生物反应器进行了高浓度氨氮废水硝化特性研讨。结果,当原水氨氮浓度为2000 mg/L、进水氨氦的容积负荷为2.0 kg/(m3?d)时,氨氮的去掉率可达99%以上,体系比较稳定。反应器内活性污泥的比硝化速率在半年的时刻内基本稳定在0.36/d摆布。
“十二五”如何解决工业废水?
对于工业废水处理来说,严格的标准、严格的监管体系很重要,技术发展也很重要,要让工业企业有可选择的技术解决方案。
“十二五”期间,***仍需要从产业结构调整、促进技术进步等角度重视工业废水处理。
首先,工业结构调整与产业(产品、产能)淘汰相结合。调整的对象是高能耗、高物耗、高污染和资源消耗型的工业行业和小型制造企业。如草浆造纸,煤化工、焦炭,染料等精细化工,酿造、木薯淀粉酒精,铅锌冶炼、电路板,电解锰废水处理费用,发泡剂、离子膜烧1碱等。这些行业废水等污染治理难度大、***高、运行成本高。要严格控制这些行业的规模数量,产品尽量禁止出口,能够满足内需即可,或者转而依靠进口。针对这些行业,灌南电解锰废水处理,要采取的措施是严格环境管理制度,通过项目审批、环评等手段限制这些行业。
其次,提高排放标准、促进深度治理。当标准提高时,处理技术必须适应,增加工艺流程、采取关键技术、提高去除效率。同时,加强工业废水的循环利用、废水回用,深度处理、发展低排放技术等。
第三,推进清洁生产、发展循环经济。
第四,提高设施运行管理的技术水平。废水处理设施的运行管理水平至关重要,建设设施、工艺技术的科技支持固然重要,电解锰废水处理价格,但支撑达标排放和减排的根本还在于运行。***技术的采用、缺陷的改造和保障正常运行都需要高新科技的支持,且后者要求更高。
然而,遗憾的是“十一五”水专项里涉及工业废水的项目不多,而“十二五”水专项里,工业废水处理方面几乎没有专门的研究课题。从工业废水角度看,***应加强技术研发和投入,企业需要经济可行、效果明显的解决方案。
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