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加油站污水处理设备
常见的工艺有三级生物脱氮工艺、二级生物脱氮工艺和合建式缺氧一好氧活性污泥法脱氮系统等。传统生物脱氮工艺存在不少问题:(1)工艺流程较长,占地面积大,基建投资高。(2)由于硝化菌群增殖速度慢且难以维持较高的生物浓度,特别是在低温冬季,造成系统的HRT较长,需要较大的曝气池,增加了投资和运行费用。(3)系统为维持较高的生物浓度及获得良好的脱氮效果,必须同时进行污泥和硝化液回流,增加了动力消耗和运行费用。(4)系统抗冲击能力较弱,高浓度NH,一和NO:一废水会抑制硝化菌生长。(5)硝化过程中产生的酸度需要投加碱中和,不仅增加了处理费用,而且还有可能造成二次污染。因此,人们积极探讨开发高效低耗的新型生物脱氮新工艺。
一体化活性污泥法系统的生化降解过程,设有一套简单而紧凑的生物处理监测与控制仪器,包括溶氧仪、氧化还原电位、污泥浓度仪、流量计、pH计等等,根据水质与水量情况,改变或设定运行周期,改变进水点,获得相应的污泥负荷。在需要脱氮除磷的系统中,在池内除了设有曝气设备外,还有搅拌装置,可以根据监测器的指标,切断曝气池供氧,改为开动搅拌器,形成交替的厌氧、缺氧及好氧条件。
化学氧化法是指利用各种氧化剂如、臭氧、等氧化性质使废水中的物质氧化为二氧化碳和水。程峥等的研究表明,用臭氧对经二级生化处理后的造纸废水进行氧化处理之后,COD和色度的去除率随时间和臭氧浓度的增加而增大;COD和色度的去除率随温度的升高先增大后减小。在的实验条件下,COD和色度的去除率可分别达到39.87%和88.51%。臭氧还可以与联用深度处理制浆造纸废水,终可将废水的COD从300mg/L降至95.25mg/L,色度从350倍降至4倍。对于可生化性差的制浆造纸废水,可利用深度氧艺来处理。Fenton反应可有效地用于造纸厂废水的三级处理,在相同的实验条件下,UV照射的Fenton工艺(Fe2+/H2O2/UV)比黑暗条件下的反应(Fe2+/H2O2)更有效。
由于三只池的水位差,促使水流从一边池流向中间池再从另一只边池流出,此时进水的一只边池水位高,并淹没了作为固定堰的出水槽,当该边池由曝气池过渡到沉淀池时,水位必定下降,残留在出水槽中的污泥污水混合液必须排除,并要用清水冲洗水槽,排出的混合液及冲洗水汇集到专门的水池,再用小水泵提升后至中间水池。
磁分离法是目前比较新颖的一种含油废水处理方法,具有能耗低、分离效率高、占地面积小、过程灵活简单、便于回收、环境污染低等优点,因此具有广阔的应用前景。Fe3O4纳米粒子制备简单,表面可修饰性强,通过调节磁性纳米粒子的表面浸润性,可促使磁性粒子迅速聚集到乳化油滴表面或内部,终可在外界磁场的作用下高效分离乳化油滴,从而实现水体净化。Zhu等制备出了核壳结构的磁性纳米粒子Fe3O4@C,该材料具有良好的疏水亲油性,能够有效地进行油水分离,吸附率达到3.8倍。此外,Fe3O4@C粒子在腐蚀环境中有较好的化学稳定性,搅拌条件下不会下沉,具有良好的循环使用性,这些优异的性能使得它们在实际应用过程中前景广泛。Lead等等通过一步法制备得到了聚修饰的Fe3O4纳米粒子,同样表现出了优异的乳化油水分离效果,且水体中的富里酸对其分离效果的影响大不;气质联用仪的分析结果表明,低分子质量烷烃(C9~C21)在10min之内的去除率达到,当分离时间增加到40min,过67%的C22~C25被去除。Liang等通过共沉淀法制得油酸修饰的Fe3O4纳米粒子。磁性粒子的油酸包覆量可通过油酸的添加量进行调控,当粒子的接触角趋于90°时表现出了优异的油水分离效果,其除油率可达98%以上;粒子经溶剂洗涤后再生,经6次循环使用后粒子分离效率未见明显下降。
污泥膨胀及其控制
污泥膨胀是活性污泥常见的一种异常现象,系指活性污泥由于某种因素的改变,产生沉降性能恶化,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,污泥随出水流失。发生污泥膨胀以后,流出的污泥会使出水SS标,如不立即采取控制措施,污泥继续流失会使曝气池的微生物量锐减,不能满足分解污染物的需要,从而终导致出水BOD5也标。活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能,当SVI过150时,预示着活性污泥即将或已经处于膨胀状态,应立即予以重视。在沉降试验中,如发现区域沉降速度低于0.6m/h,也应引起重视。在活性污泥镜检中,如发现丝状菌的丰度逐渐增大,至(d)级时,应予以重视,至(e)级时,污泥处于膨胀状态。丝状菌丰度至(f)级,说明污泥处于严重膨胀状态。
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