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發布時間:2020-12-08 02:08  
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紡織廢水工藝特點改造后的處理工藝除了去除率高以外,還有以下特點。
(1)抗沖擊負荷能力強。在生化處理中,水解池對色度的去除率穩定在40%-70%之間,對CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進行耗氧實驗,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達到90%以上,說明厭氧水解池出來的污水可生化性強,為后續生化處理創造了極有利的條件。
(2)便于管理,衛生條件好。生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節省能耗,易于操作等優點,但處理效率低,對有機物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池大都呈厭氧狀態,形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風,濾料一旦阻塞,清理困難。
(3)產泥量少。在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池終產泥量只有1m3/d左右,而改造前終產泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統的負荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問題)。



焦化廢水指高溫狀態下干餾煉焦,形成成分復雜的剩余氨水冷凝液,煤氣凈化中,及焦油交工等過程中產生的成分復雜的廢水。
氣化廢水指爐中煤燃料以空氣為氣化介質,可燃物發生化學反映轉化為氣體燃料,產生煤氣洗滌廢水等氣化廢水。常見的有加液態排渣,氣流床氣化排渣等。液化廢水直接液化以煤燃料在爐中高溫高壓狀態下,使燃料有機高分子結構轉化為低分子液體燃料,間接液化煤氣氣化后產生合成氣,與催化劑作用產生燃料油。
煤化工廢水特點是組分復雜,含有大量固體懸浮顆粒,氧,硫化物等有毒有害物質,COD值與色度高。廢水中污染物含量不同。煤化工廢水的COD值在2000-5000mg/L,氨氮在200-600mg/L.在10-30mg/L,等污染物濃度高,存在多種難降解的有機物,加大了處理難度。
采油廢水是進行油田資源開發過程中,不可避免的污染問題。而采油廢水的注水處理技術主要是,針對低滲透油田所造成的污染進行控制技術。低滲透油田的空隙和喉道是由細空隙、小空隙以及微孔隙;細喉道、微喉道組成,這就意味著相關建設人員必須對采油的水質進行嚴格控制。特別是,對于水質中的油顆粒粒徑以及懸浮物含量進行控制。為保證低滲透油田的采油廢水處理效果,建設人員可通過注水處理技術對其進行控制。在實際應用過程中,相關建設人員首先要對含油量較大的采油廢水進行處理。具體就是通過壓力除油罐和粗粒化罐來進行初步的廢水處理。其次,將經過初次處理后的采油廢水通過預濾器來濾除污水中沒有得到溶解的石油類物質,或是懸浮物。后,在通過精濾器將采油廢水進行二次過濾。這樣一來,就可以把采油廢水中的顆粒粒徑懸浮物處理干凈,同時還能達到回注污水的目的。



含鹽污水深度處理試驗研究
某煉廠污水處理后的回用濃水、循環水置換水、中和池污水均直接排放,污水中 CODcr、總氮、SS 均不滿足排放要求。為滿足排放標準,開展對回用濃水、循環水置換水及中和池污水進行深度處理試驗,考察處理效果。
含鹽污水特點
此污水主要有以下幾個特點:
(1)可生化性差
由于各路含鹽污水在進入污水處理場之前,經歷了多級反復曝氣處理,因此可生化性很差,且原水為高含鹽污水,無疑為繼續生化處理增加了難度,同時由于 CODcr 的不可生化性,采用生物法降解有機物的收效甚微。
(2)電導高、氯根高、含鹽量高
由于污水經過處理只是降解生化指標,可溶解性固體沒有降低,還因絮凝反應外加絮凝劑,使水中含鹽量反而略有增加,高電導率、高氯根、高含鹽量污水,不僅對微生物有影響,還會干擾氧化劑的氧化效果。
(3)TN 超標
循環水置換水 TN 平均濃度為 63.9 mg/L,為超標排放。




