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物理化学处理是利用物理化学作用去除水中的污染物质的处理方法。在水处理中常见的物理化学法有离子交换、膜分离和电吸附等。
离子交换:借助于固体离子交换剂中的离子与稀溶液中的离子进行交换,以达到提取或去除溶液中某些离子的目的,是一种属于传质分离过程的单元操作。
膜分离:采用特别的半透膜作为过滤介质在一定的推动力下进行过滤,由于滤膜孔隙较小且选择性,可以去除水中的细菌、病毒、物质和溶解性溶质。其主要设备有反渗透、滤和电渗析等。
电吸附:利用带电电极表面吸附水中离子及带电粒子的现象,使水中溶解盐类及其他带电物质在电极表面富集浓缩而实现水的净化/淡化的一种新型水处理技术。
生物化学法
生物化学法是利用微生物的代谢作用,使废水中呈溶解和胶体状态的污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。
厌氧处理:在无分子氧的条件下通过厌氧微生物的作用,将废水中各种复杂物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质。
好氧处理:利用好氧微生物在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解物。
厌氧氨氧化指的是在缺氧条件下以亚盐为电子受体将氨氧化为的过程,该过程由一类*特的、被称为“厌氧氨氧化菌”的专性厌氧微生物催化完成;更重要的是,厌氧氨氧化在污水处理领域显示出良好的应用潜力,目前厌氧氨氧化工艺及其应用成为了研究的热点,本文重点介绍厌氧氨氧化菌的生物学特性,厌氧氨氧化反应原理,厌氧氨氧化工艺的影响因素及实际工程应用。
在生化系统重新恢复运行正常后,考察后续没有污水回流的C点位投加次出水水质变化情况。在0.6mg/L投加量时,出水粪大肠菌群数约在700个/L;提高到0.9mg/L,出水粪大肠菌群数控制在100个/L以内;提高到1.2mg/L,出水粪大肠菌群数未检出,水质变化详见图4。该投加点位运行下,出水NH4+-N未见明显异常,持续稳定达到一级A标准。综上所述,C点位投加次对NH4+-N去除没有影响,出水粪大肠菌群数可持续稳定达到一级A标准。
试验记录不同次投加方式下出水余数据,不同点位投加出水余氯相差不大,均不过0.3mg/L,携带该余氯量的出水排入自然水体,对自然水体影响较小。
经济效益分析
经济效益分析主要考察在出水水质指标没有影响前提下,出水粪大肠菌群数能够稳定达到一级A标准时次溶液的投加费用。主要包括动力费和剂费。经核算,试验用次有效氯≥10%,约1000元/吨,按投药量1mg/L(有效氯),计算得每吨污水处理成本约0.01元,次费用占全部污水处理费用的比例较小。
(1)不同点位投加次均可有效控制出水粪大肠菌群数,但在二沉池出水段和沉淀池出水段投加次因受到污水回流影响,会对工艺去除NH4+-N产生抑制。
(2)在滤布滤池出水段投加次能控制出水粪大肠菌群数且对NH4+-N去除无影响。投加量为0.9mg/L,出水粪大肠菌群数小于100个/L;提高到1.2mg/L,出水粪大肠菌群数未检出。本研究中不同次投加下出水余氯均在0.3mg/L以内,携带该余氯量的出水对自然水体影响较小。
(3)若条件允许,建设接触池以充分发挥作用。
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