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噴漆房污水處理設備

2019年12月23日 13:30:58人氣:290來源:濰坊魯盛水處理設備有限公司

噴漆房污水處理設備
魯盛地埋式一體化污水設備,公司全供員工本著“科技優秀,顧客至上,誠信為本”的經營方針和“真誠務實,開拓創新”的企業宗旨,全心全意為您服務。歡迎新老客戶前來洽談。
廢水中存在的引發劑、促進劑、抑制劑對臭氧 氧化過程具有重要影響,正是這些化合物和其它能與臭氧直接反應的物質的性質和濃度的不確定性(隨時發生化學變化)給反應動力學研究和處理效率的設計和預測 帶來困難。
所以隨時掌握廢水組分的變化是設計其與臭氧反應活性以及應用情況如何的基礎,同時,PH和廢水中化合物的組分濃度也是決定廢水臭氧反應效率的主要因素,有些污染物會因為PH升高而在水中解離,解離后的物質與臭氧的反應速率更高,臭氧氧化效率也會增加,此時,傳質步驟就成了整個過程的限速步驟,臭氧布氣裝置是影響臭氧氧化速率的主要因素。


研究發現,在任何情況下,臭氧氧化有一定的規律性:高濃度的污染物是和臭氧直接氧化反應快速動力學體系去除的,而低濃度污染物則是通過處在慢速度動力學體系的臭氧間接反應來去除的,這種情況,可解釋為什么廢水COD值高濃度值時用臭氧氧化反應初期驟降而隨著時間延長,COD值下降趨緩且變化不大,去除率降低,這是因為在污染物低濃度時,臭氧分解生成羥基自由基參與間接反應,去除污染物,但受有機物的部分礦化生成大量的碳酸鹽或重碳酸鹽離子,抑制了?OH自由基的無選擇性間接反應進行,轉變到有選擇性的臭氧直接反應較難的慢過程。
噴漆房污水處理設備把握PH在臭氧氧化廢水過程中的重要作用
PH在臭氧氧化過程中的重要性:在臭氧氧化焦化廢水過程中,PH值升高通??梢蕴岣逤OD去除率,原因在于PH值升高時,水中存在可以解離的有機物更容易發生解離,而臭氧和解離的有機物的反應要快于原來的物質(如*),同時PH的升高會促進臭氧分解產生羥基自由基分解污染物(在可以解離的有機物濃度不高時)。
當水中存在能和臭氧快速直接反應的化合物時,PH的升高會提高羥基自由基數量,從而提高廢水中的有機物間接反應的去除率,在此情況下,臭氧的分解成為?OH是臭氧消耗的因素;當PH低于12且廢水中和臭氧快速反應的濃度很高時,臭氧的直接氧化反應是臭氧消耗及有機物去除的因素。
耐鹽菌馴化
該工程于2014年10月開始調試,采用臨近污水處理廠脫水污泥進行污泥馴化,培養耐鹽菌,水解池、厭氧池與兩級接觸氧化池同時馴化培養污泥。在馴化開始階段,首先向水解池、厭氧池、一級接觸氧化池、二級接觸氧化池投加的污泥量分別為10t、60t、6t、4t,此時控制進水鹽度3500mg/L、進水量50m3/d;接種污泥后,水解池、厭氧池靜置2d,兩個接觸氧化池悶曝12~24h,然后以厭氧池運行狀況為參考,以鹽度梯度0.15%、水量梯度50m3/d、平均每周提升一次鹽度和進水量,以此方式逐漸培養出耐鹽微生物,zui終達到設計水量。


在污泥馴化期間,應控制水解池、厭氧池pH分別為6~6.5、6.8~7.2,接觸氧化池pH6.5~8;水解池需適時補充氯化鈷、氯化鎳等微量元素;接觸氧化池采用間歇曝氣方式,每曝7h停1h。盡管本項目設計進水量為400m3/d,但由于廠內生產廢水總量有限,所以當進水鹽度為1.5%、進水量為300m3/d、各池各指標均正常、生物接觸氧化池COD去除率達到80%、系統出水清澈并且運行穩定時,可認為耐鹽污泥馴化完成,然后進入試運行階段。
溫度對兩相厭氧處理效果的影響
本項目采用的兩相厭氧工藝單元由(水解酸化+復合式UASB)組成,屬于分級多相厭氧反應器系統,適于處理復雜廢水,具有很高的COD降解能力;若未控制其處理效率,會因此給后續好氧單元帶來進水有機物濃度過低的困擾。
經過兩相厭氧單元處理后,榨菜廢水進入一級生物接觸氧化池,其進水COD容積負荷直接受兩相厭氧處理效率的影響。由于常溫兩相厭氧工藝受溫度影響較大,當重慶冬夏兩季平均水溫分別為10℃和25℃時,本項目兩相厭氧出水COD均值分別為1000mg/L和2000mg/L,直接導致一級生物接觸氧化池的進水COD容積負荷相差2倍,使運行控制更復雜。
在本項目調試運行的夏季,曾嘗試向UASB中投加脫氧污泥約20m3,在一周之內,厭氧出水COD均值由800mg/L降至300mg/L。這個現場試驗表明,增加厭氧污泥量可以提高COD去除率,已用于冬季低水溫不利工況。
因此,為保持后續好氧進水COD容積負荷穩定,需要在冬季增加厭氧污泥量,在夏季通過排泥減少部分厭氧污泥量。

關鍵詞:PH值
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