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在废水处理中的生物处理技术,也被称为生物吸附法,即是充分利用生物体自身的化学结构和成分特性,使其吸附废水中的重金属离子,然后采用固液相互分离的方法除去废水中的重金属离子。重金属工业废水中采用生物吸附法是近些年得到推广应用的新兴水处理方法,不但具有丰富的原料来源,还具有成本低廉和无二次污染等方面的优点,使其发展前景一片光明。
在重金属工业废水回用处理的工艺流程主要如下: ,对工厂的排污水管道进行集中截流,使用提水泵将其打进储水池,再通过污水泵将废水打进涡流反应器。第二,通过石灰浆泵把石灰浆池中的灰浆打进涡流反应器,同时采用加药泵把高分子凝聚剂溶液打人到漩涡反应器中,使其在反应器中发生化学反应。第三,化学反应后的液体溢流,流至澄清池、单阀滤池以及清水池。第四,液体在清水池沉淀后,可溢流至循环水塔的进水沟中,将其作为循环水的补充水, 实现重金属工业废水的再回收利用。
目前遇到的PH过低导致的氨氮超标有三种情况:
1,内回流太大或者内回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,PH降低,低于硝化细菌适宜的PH之后 硝化反应受抑制,氨氮升高。这种情况可能有些同行会遇到,但是从来没从这方面找原因。
2,进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的PH下降。
3,进水碱度降低导致的PH连续下降。
分析:PH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为PH的连续下降是一个过程,一般运营人员在没找到问题的时候就开始加碱去调节PH了
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盐度对好氧生物系统的影响
尽管研究发现,当废水中的氯离子浓度大于5~8 g/L 时,就会对传统的好氧生物处理系统产生抑制作用。但实践证明,活性污泥只要经过适当驯化,利用微生物处理高盐分废水是可能的。通过逐步提高有机负荷和盐浓度的方法,可驯化出耐盐浓度3%~5% (甚至更高)的污泥。一般情况下,盐度越高,污泥驯化的时间越长,经驯化的菌群发生变化,菌胶团以嗜盐菌为主。研究发现,盐浓度的变化对生物处理系统存在影响,高含盐有机废水不利于生物处理,盐浓度的波动对生物处理影响更大。文湘华等认为,盐浓度的变化过大,会导致细胞组分的分解,在延时曝气工艺中,盐度的急剧增高,导致BOD去除率降低;反之,当进水由含盐水换成一般废水时,曝气池中污泥浓度降低。降低含盐浓度比增加含盐浓度,对微生物的影响更大。由此可见,高含盐废水的生物处理,盐浓度的大幅度变化,会影响高含盐废水生物处理系统的正常运行。盐浓度的改变,直接影响渗透压的变化,渗透压的急剧变化,会直接导致细胞活性降低,甚至死亡。
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