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假发生产污水过滤处理的方法

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产品型号hh-100

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所  在  地潍坊市

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更新时间:2017-10-30 12:45:52浏览次数:279次

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产品简介

假发生产污水过滤处理的方法

随着社会的发展和人们生活水平的提高,配戴假发已经逐渐成为一种时尚。我国是世界上Z大的假发生产地,但是也带来了很多的环境污染问题。假发在生产过程中排放大量超标有机废水。为实现企业经济的可持续发展,漯河某发制品有限公司投资建设了100 t/d的假发生产废水处理工程。

详细介绍

假发生产污水过滤处理的方法

随着社会的发展和人们生活水平的提高,配戴假发已经逐渐成为一种时尚。我国是世界上zui大的假发生产地,但是也带来了很多的环境污染问题。假发在生产过程中排放大量超标有机废水。为实现企业经济的可持续发展,漯河某发制品有限公司投资建设了100 t/d的假发生产废水处理工程。

某发制品有限公司位于漯河市某镇,其出水经管网排入某河流。该河流在枯水期时没有地表径流,排放废水达到当地环境管理要求和下游河流水域水污染物排放标准,即《污水综合排放标准》一级标准。UASB 是高效厌氧反应器中应用zui广泛的反应器,具有负荷高、能耗低、可产生生物能等特点,被用于处理啤酒、酒精、制药、淀粉、化工、柠檬酸和碳酸饮料等行业排出的有机废水。饮料废水具有有机物含量高、可生化性好的特征,尤其适合采用UASB 反应器进行处理。

假发生产污水过滤处理的方法

 

厌氧颗粒污泥活性高,沉降性能好,实际工程由于环境条件复杂很难培养出颗粒污泥。实验室关于厌氧污泥颗粒化的研究比较多,但对于实际工程中污泥颗粒化的研究较少。影响污泥颗粒化的因素有温度、pH 值、有机负荷、水利条件、基质特性、营养物质、重金属、接种污泥等。氮、磷等营养物是微生物生长所必需的组分,在厌氧生物处理过程中也是如此。微生物对氮、磷等营养物的需求非常复杂,文献研究发现,基质中过量的氮磷有助于厌氧污泥的颗粒化进程,但是很多工业废水普遍存在N 营养缺乏的问题;GOODWIN 等认为,营养物(如磷,,钙和微量元素)不足,会降低厌氧颗粒污泥中EPS 含量,进而影响污泥的颗粒化程度。对现有文献的检索未发现有专门针对N 营养缺乏影响厌氧污泥颗粒化进程的研究,鉴于氮磷等营养物在微生物增殖方面的重要作用,所以探讨氮营养物在污泥颗粒化进程中的作用很有必要。

 

 

西安中萃可口可乐饮料有限公司的废水采用UASB 工艺进行处理,2001 年投入运行以来,处理效果良好;但反应器中的污泥一直为絮体形态[7] ,在旺季处理负荷较高时,造成污泥流失,出水SS 增高。本研究通过对进水水质进行监测,探讨氮营养物在污泥颗粒化进程中的作用,主要体现在以下3 个方面:1)通过测定反应器进出水水质、产气量、气体组分等评价UASB 反应器的处理性能;2) 分析污泥颗粒化的成因;3)采用激光粒度仪和荧光原位杂交(FISH)技术对污泥的颗粒化过程以及颗粒污泥的形态、微生物种群等进行研究。

 

随着我国环境问题的日益凸现,工业废水和生活污水厌氧生物处理技术受到越来越多关注.与好氧生物处理技术相比,厌氧生物处理技术具有占地面积小、污泥产率系数低、运行费用少和可回收能源等优点.随着第三代高效厌氧反应器的发展,厌氧生物处理技术在废水处理领域已经得到了广泛应用,并取得了良好的应用效果.

 

 

一般来讲,厌氧反应器处理高浓度有机废水具有天然优势,较高的污泥浓度可以保证反应器在高容积负荷条件下稳定运行,高浓度有机物为微生物提供了充足的代谢基质,产生的大量甲烷气体同时有利于促进系统内的传质作用.但对于处理污染物浓度较低的城市生活污水,厌氧反应器的容积负荷和污泥负荷均明显降低,在低负荷条件下,厌氧反应器的运行特征和微生物代谢特性均可能发生较大改变,如低基质浓度条件下颗粒污泥由于营养物质的匮乏是否会出现解体和絮状化,进而反应器对污染物去除效率是否会明显降低等这些不确定性,意味着实现厌氧反应器高效率处理城市生活污水依然具有较大的挑战性.

 

本实验采用自主研发的强化循环厌氧反应器 (SCAR) 处理模拟城市生活污水,在稳定的上升流速 (Vup) 条件下,研究厌氧生物处理城市生活污水的可行性和反应器的运行特性. SCAR反应器在空间上将反应器分为主体反应区和精细反应区,并通过外循环作用改善反应器的传质作用.本实验考察了HRT对反应器处理效能的影响,探讨反应器运行过程中颗粒污泥的粒径分布、SMA和辅酶F420EPS等污泥性状的变化特征,并借助高通量测序技术分析反应器不同时空条件下微生物菌群结构分布特点及其演变过程.本实验结果可为验证厌氧生物处理城市生活污水的可行性提供依据,有利于拓展厌氧生物处理的应用领域,以期为城市生活污水处理带来高效、低能耗、低占地面积的新途径.传统城市生活污水处理主要采用硝化-反硝化工艺,通过高曝气量和外加源来达到脱氮的效果,产生很多不必要的处理费用[1]. 厌氧氨氧化自养脱氮工艺相对于传统脱氮工艺可节省60%的曝气量,无需有机碳作为碳源,从而可以充分利用城市污水中的有机物产生能源物质——甲烷[2],且不会产生CO2N2O,是一种可持续污水处理技术[3,4].

 

但是厌氧氨氧化菌对有机物、 DO 温度和光等环境因素非常敏感,而预处理过后的生活污水仍会含有一定量的COD DO等物质,使得厌氧氨氧化系统受到影响[5, 6, 7]. Kalyuzhnyi[8]发现

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