原创《铁碳微电解处理印染废水的效能及机理研究》学习笔记
针对印染废水色度高、成分复杂、难降解等问题,利用铁碳微电解工艺处理该废水,提高其可生化性和处理效率。考察初始pH、铁投加量、铆碳质量比及反应时间对工艺的影响。
针对印染废水色度高、成分复杂、难降解等问题,利用铁碳微电解工艺处理该废水,提高其可生化性和处理效率。考察初始pH、铁投加量、铆碳质量比及反应时间对工艺的影响。
旋流曝气器(单喷嘴和双喷嘴)是最近几年兴起的一种新型曝气工艺,氧利用率6米清水中测试大约18%-23%。因为可以不停产安装,寿命达十年以上,不易堵塞,风压稳定不变,能耗适中,近年在工业废水领域已开始大面积应用。
生物处理是以废水中所含污染物作为营养源,利用微生物的代谢作用使污染物被降解、废水得以净化。显然,如果废水中的污染物不能被微生物降解,生物处理是无效的。如果废水中的污染物可被微生物降解,则在设计状态下废水可获得良好的处理效果。但是当废水中突然进入有毒物质,超过微生物的忍受限度时,将会对微生物产生抑制或毒害作用,使系统的运行遭到严重破坏。因此对废水成分的分析以及判断废水能否采用生物处理是设计废水生物处理工程的前提。
每个污水处理从业人员都清楚,活性污泥法是污水处理的核心工艺。同时,活性污泥法也是一门关于人类组织微生物吃有机物的学问。为了使活性污泥中的微生物达到最佳的吃货状态,人们总结、发明了各种参数、技术、工艺;可以说,生化系统中的一切手段都是为了“吃有机物”这一核心宗旨。
荷兰Radboud大学和德国马克斯普朗克研究所(马普所,MPI)的微生物学家发现在一氧化氮浓度足以让其他生命体致命的条件下,厌氧氨氧化菌(Anammox)竟然可以仅靠一氧化氮来生长。该联合团队在厌氧氨氧化菌的研究中取得了很多进展,今天我们将带大家看一下他们发表在著名期刊《科学》子刊《Science Advances》上的研究成果。
1、沉淀污泥生物处理系统。2、石灰投加技术。3、污泥碳化技术。4、微生物水解干化蛋白提取。5、热水解+厌氧消化
总结:
De、Dn、d、ф的各自表示范围!
De-- PPR、PE管、聚丙烯管 外径
Dn-- 聚乙烯(PVC)管、铸铁管、钢塑复合管、镀锌钢管公称直径
d -- 混凝土管公称直径
ф-- 无缝钢管或者有色金属管道应标注“外径×壁厚”
污水处理正常运行的情况下,在温度高的夏季和寒冷的冬季都不会出现严重的污泥膨胀情况,往往出现在每年的春夏、秋冬换季时。即发生在气温、水温和气压交变的环境。在分析一些污水处理厂的统计数据后,发生泡沫现象的时期为:由水温高于气温而交变到水温低于气温时(3月份到4月份)和由水温低于气温而交变到水温高于气温时(10月份到11月份)。
1、缩短污泥龄。及时对膜区进行排泥,保持污泥有较好的沉降性,从而减轻生物污染。2、根据污染物成分适当调整清洗方案及药剂。3、提高膜区风量,改进膜件底部的布气设施,同时定期检查,及时清理抖动风口。4、更换两组新膜。
1、生物污染。膜丝表面滋生微生物,容易形成生物黏泥,造成膜阻力升高。2、无机污染。通常是由钙 、 镁离子及其他无机盐类引起的表面结垢。3、有机污染。造成膜有机污染的主要是石油,尤其是不可生物降解的重油、污油等。4、进水含油量超出设定值。5、清洗方式不合理。反洗频次较高且反洗水质得不到保证。6、系统膜组件的抖动风设计不合理。造成风量供应不均,强度弱,风孔有堵塞现象。