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發布時間:2020-12-03 08:05  





電廠高含鹽廢水(總含鹽量>1%)主要來自脫硫廢水(燃煤電廠)和化學酸堿廢水,這些廢水含 有以 Cl-、SO42-、Na 、Ca2 等為主的大量無機鹽,高含鹽廢水雖在全廠用水中占比不大,卻是制約電廠實現廢水零排放的主要因素,也是目前研究的熱點。近年來我國火電廠高含鹽廢水多是經初步處理后直接排放,造成了嚴重的環境污染和水資源浪費,尋找技術穩定、節能環保的廢水處理方法迫在眉睫。


高鹽廢水處理新技術:集熱式恒溫磁力攪拌器, DF-101D型(鞏義市予華儀器有限責任公司);高速冷凍離心機, D37520 Osterode(杭州寶誠生物技術有限公司);冷凍干燥機, ALPHA1-2 LD plus(北京五洲東方科技發展有限公司);真空氣氛管式爐, SKGL-1200C-1200℃(上海鉅晶精密儀器制造有限公司);氙燈光源, CEL-HXF300/CEL-HXUV300(北京中教金源科技有限公司);電子天平, ME204E(北京中儀匯豐公司);X射線衍射儀, D/max-RA(日本Rigaku公司);液相色譜儀, e2695(Waters);原子吸收光譜儀, ZEEnit 700P(Analytikjena);透射電子顯微鏡, HT-7700(日立高新技術公司);JEM-2100F場發射掃描電子顯微鏡;日立UV-310 Shimadzu分光光度計;Labram HR顯微拉曼光譜儀;Thermo ESCALAB 250Xi XPS光電子能譜儀;FLIR ONE紅外熱成像儀.
傳統的生物脫氮過程中生活污水中的NH4 -N由AOB轉化為NO2--N, 再由NOB轉化為NO3--N, 之后由反硝化菌以NO2--N或者NO3--N為電子受體, 利用碳源轉化為N2完成生物脫氮過程.通常所說的短程硝化是將硝化過程控制在亞硝化階段, 能夠節省約40%的碳源和25%的氧氣消耗并提高反硝化效率, 也可以為自養生物脫氮方式厭氧氨氧化提供底物.短程硝化的實現關鍵是如何在硝化過程中抑制系統中NOB的活性, 目前已有的控制條件有溫度、pH、溶解氧、游離氨(FA)、游離亞(FNA)、低污泥齡和過程控制等.






