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水解酸化+生物除磷在油脂加工行业废水处理中的原理

标签:工业污水处理

油脂企业环保问题主要体现在废水、废气、固体废弃物处置方面,废水作为主要污染源之一,主要特征为:高温度、高含油、高CODcr、高含磷和氨氮等,处理难度之大、运行成本和环保要求之高,一直是企业环保管理的难题。

常规的工业污水处理工艺通常为物化预处理除磷+生化去除CODcr和氨氮,勉强稳定运行、达标排放,但运行成本较高,产生较多的固体废弃物,后续处置费用较高。随着环保排污标准逐渐升级和企业生存压力逐渐增大的同时,废水处理系统更加稳定运行、经济指标更好,对一个企业的长远发展显得越来越重要。因此如何强化生化处理效果,更好的利用其污染物特征、能够协同除磷,对降低运行成本和提高指标稳定性越来越重要。本文主要介绍水解酸化+生物除磷在油脂加工行业废水处理中的原理。

本文为漓源环保小编收集整理的资料,若您需要进一步了解废水处理工程技术或获得废水处理的定制方案

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1水解酸化的原理

水解酸化是三阶段厌氧处理工艺的前两个阶段,不同的厌氧处理工艺处理目的不同,针对不同行业的废水性质,采用水解酸化工艺的作用基本相似,水解酸化+其他生物处理工艺中的水解目的主要是将原有废水中的难降解、长链、大分子有机物转变为易生化的、小分子有机物,特别是工业废水,主要目的提高废水的易生化性的有机物含量,以利于后续的好氧处理。是一种介于兼氧和纯厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合相比可以较为的去除CODcr,同时搭配组合工艺起到提高处理效率、降低处理成本的作用。

2生物除磷的原理

污水生物除磷工艺中蕞经济、效果蕞好的当属具有除磷功能的活性污泥法工艺,厌氧和好氧段交替运行,通过回流活性污泥,能使过量的能摄取积聚磷酸盐的积磷菌占据生长优势,届时活性污泥中含磷量比普通活性污泥高。活性污泥中摄磷微生物在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下超过量的摄取磷,其中厌氧状态下释放磷越,则好氧状态下能够吸收更多的磷。经过排放多余的富含磷活性污泥,其效果与其他生物除磷工艺相比,可达到更高的去除率,除掉更多的磷。

生物除磷是由一类统称为聚磷菌的活性微生物在厌氧和好氧交替运行的条件下完成,聚磷微生物能在厌氧状态下同化水解产物,使得聚磷菌与其他微生物相比在生物除磷系统中具备了竞争的优势。在水解酸化状态下,兼性微生物将废水中不易被聚磷微生物吸收的有机物转化成较易被聚磷微生物吸收的挥发性有机酸,并快速吸收,同时把细胞内积聚磷酸盐水解为正磷酸盐,并从中获取能量,同化成细胞内能量,并以聚β-羟基丁酸或β-羟基戊酸等能量物质形式存贮起来。在好氧条件下,聚磷微生物以水中分子氧或化合态氧作为电子受体,氧化代谢内贮物质以产生能量,过量地从污水中摄取正磷酸盐。剩余能量以高能物质ATP的形式贮存于细胞内。其中,将一部分有机磷转化为聚磷酸盐,作为能量贮于胞内,通过排放剩余污泥实现磷的去除的目的。在这个过程中微生物是否能够篙效的、过量摄取磷,决定于较多控制条件,如污泥龄、硝态氮含量、pH、和挥发性有机酸等,硝态氮含量和挥发性有机酸起关键作用,决定着聚磷菌释放和吸收磷效率和运行成本。

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化学合成类制药废水产生来源

化学合成类制药废水产生来源

化学合成制药产生较严重污染的原因是合成工艺比较长、反应步骤多,形成产品化学结构的原料只占原料消耗的5%~15%,辅助性原料等却占原料消耗的绝大部分,这些原料大部分转化为“三废”。因而“三废”产生量大、废物成分复杂、污染危害严重。化学合成制药废水主要来自批反应器的清洗水,清洗水中包括未反应的原材料、溶剂,以及伴随大量随化学反应(例如:硝化、氨化、卤化、磺化、烃化反应)不同而异的化合物。

2018-06-17
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