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發布時間:2020-11-06 10:33  






污水處理技術研究和工藝介紹
目前水體富營養化已成為廣受關注的環境問題.水體富營養化主要是由氮磷濃度超標引起的.針對這一問題,要求污水處理廠的功能逐漸從單一去除有機物為目的轉變為既要去除有機物又要脫氮除磷.因此,在不改變工藝基本流程的情況下,通過提高污水處理設施中微生物的富集程度來提高生活污水中污染物的去除率是在當前條件下有效的方法之一.
有人說,依舊是生物技術。厭氧技術,作為主要的生物技術之一,其誕生歷史比活性污泥法還要久遠。雖未能在市政污水處理主流領域大放光彩,卻也從未離開過人們的視線。
污水處理的基本理念和態度應如何定位?是要回收,還是只是簡單去除?要產能,還是耗能?要消費,還是可持續?
是它,讓廢水處理的重點變為能夠從廢水中得到什么,而不只是簡單地去除什么;是它,讓廢水處理廠從能源消耗廠變為能源加工廠變為可能;是它,讓人們試圖將消費性社會變為可持續社會的期許不再只是愿景。
微生物技術主要是利用微生物的代謝反應過程和生物合成產物(包括酶) 對污染環境進行監測、評價、整治以及修復的單一或綜合性的現代化人工技術系統。在缺氧池中原污水與回流混合液充分混合,通過兼氧微生物的作用反硝化脫氮。它不僅包含了生物技術所有的特點,還融合了環境污染防治以及其他工程技術,目前已逐步發展成為一種經濟效益和環境效益俱佳的、能解決日益嚴重的(尤其是水污染) 環境問題的有效手段之一。
為什么COD與BOD是污水處理中常用的污染指標
由于COD(化學需氧量)與BOD(生氣需氧量)能夠綜合性地反映水中所有有機物的數量,此類檢測儀器也比較多,檢測方法簡單,較短時間內就能拿到檢測結果,在因此被廣泛用于水質檢測分析上,成為水質監測的重要指標,也是環境監測水體的重要依據,在污水處理中我們大家聽到比較多的。實際上,COD(化學需氧量)不只單單反應水中有機物,它還能表示水中具有還原性質的無機物質,如:硫化物、亞鐵離子、亞硫酸鈉等。
實際上,COD(化學需氧量)不只單單反應水中有機物,它還能表示水中具有還原性質的無機物質,如:硫化物、亞鐵離子、亞硫酸鈉等。生活廢水中通常含有大量的蛋白類物質,通常使用殼聚糖、氫氧化鋁等絮凝劑對其進行絮凝,但是絮狀物質不僅很難從水體中進行分離,而且分離速度很慢,嚴重影響了水凈化效率。比如污水中的亞鐵離子在中和池中沒有完全去除掉的話,在生化處理出水中,有亞鐵離子存在,出水COD(化學需氧量)可能會超標。