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生物活性炭组合工艺也涉及到臭氧氧化技术。臭氧氧化技术具有氧化能力强、反应速度快、不产生污泥、无二次污染的特点。
臭氧能够有效的氧化分解废水中的有机物和氨氮,具有接触时间短、处理效率高、不受温度影响等特点,并具有杀菌、除臭、除味、脱色等功能。臭氧之所以表现出强氧化性,是因为分子中的氧原子具有强烈的亲电子或亲质子性,臭氧分解产生的新生态氧原子也具有很高的氧化活性。并且,证明对于处理洗浴废水中阴离子洗涤剂氧化降解,具有较好的效果。但是,臭氧与有机物反应具有选择性,不易将所有有机物*分解为CO2和H2O。
因此,一般采用臭氧氧化与其它处理方法联用的工艺,去废水中有机污染物的方法应用较为广泛,如臭氧与活性炭联合,臭氧与膜联合等。
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BOD可反映污水被有机物污染的程度,污水中所含有机物越多,则消耗氧量亦越多,BOD数值也越高,反之亦然。因此它是污水水质指标中zui为重要的一个。尽管测定BOD需时较长、数据不及时,但BOD指标带有综合性——综合反映有机物总量,模拟性——模仿水体自净。因此很难用其他指标来代替。
水的来源是洗涤剂中的表面活性剂、农药,工业有机产品和其他有机物及其降解物,这些物质在环境中很难进行生物和化学降解.它们大多对鱼类具有明显毒性,对人类危害更大。含油废水的来源也很多,如石油工业的采油、炼油、贮油运输及石油化学工业都产生含废水,油轮压舱水、洗舱水、机械工业的冷却润滑液、轧钢水,以及食品工业等的废水中都含有大量的油.排入水环境中的油危害很大.它能阻止空气中的氧溶于水中,使水中浮游生物等因缺氧而死亡,并导致鱼和贝类等变味,不宜食用,而且在水体表面的聚结油还可能燃烧而产生安全问题.油的存在状态有三类,即游离油、分散油和乳状油.废水中游离态的油可用简单的分离回收法除去,但对于较稳定的不易分散油和乳状油的分离和处理则较复杂.现在已经投入使用的一些分离方法,如过滤、气吹混凝、吸附等,一般具有设备简单、操作方便、工艺成熟等优点.但是,这类处理设备通常是将有机物从液相转移到固相(如活性碳吸附)或气相(如气吹),并没有*消除有机污染物,而且由于一些技术上的或经济上的原因,有机污染物不能得到很好的回收利用,从而造成了废料堆积或二次污染.生物处理方法已广泛应用于生活污水和工业废水的处理,其处理设备和运行管理简单,运行费用低,但处理时间长,设备占地面积大,对一些有机物难处理.因此,人们一直在寻求通过化学反应使有机污染物氧化分解为C02和HzO有效方法。目前,国内外都对具有发展潜力的电化学处理新技术进行了大量研究.目前,电化学方法用于环境污染治理已引起了人们的注意.电化学治理有机物废水的方法有很多,主要有引:
(1)有机物的直接电解:其基本原理是使这些物质在电极上发生氧化还原转化,将有毒物质转变为无毒物质,或把非生物相容的有机物转化为生物相容的物质.或直接在电极上将有机物深度氧化成二氧化碳。
(2)间接电解转化:利用电化学反应产生的氧化剂使污染物转化为无害物质的方法.它利用电化学短寿命的中间物来破坏污染物.(3)电化学吸附与脱附:利用控制电位的方法对低浓度、难降解有机物进行吸附或脱附.电化学方法用于废水处理有许多*的优点:1)有多种功能,便于综合处理.2)化学反应一般不需添加化学试剂,可望避免产生二次污染物.3)设备相对较为简单,易于自动控制。
对于污水处理厂来说,该指标的用途为:
a.反映污水有机物浓度。如进厂污水有机物浓度,出厂污水有机物浓度。城市污水处理厂进水BOD5一般可达150~350mg/L。
b.用以表示污水处理厂的处理效果。进、出水BOD5的减差除以进水BOD5即为该厂的BOD5去除率,是重要的指标。
c.污水处理厂的去除总量与出水BOD5,表示了在污水厂总的处理能力与对水体环境的影响量。
d.用来计算处理构筑物的运转参数,如曝气池的污泥负荷BOD5kg(MISS)或容积负荷BOD5kg/(m3/d)。
e.反映污水处理厂运转的技术经济数据,如除去每kgBOD耗用电量(度),去除每kgBOD5需要的空气量。
f.衡量污水可生化程度,当BOD5/COD大于0.3时,说明污水可以进行生化处理。小于0.3时,则难以生化处理。比值在0.5~0.6时,生化过程很容易进行。
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在进厂污水中如发现BOD5与SS成倍增长,则可能有高浓度的有机废水流入或者粪便大量进厂。这样将会增加处理负荷。使处理效率降低,甚至还会阻塞管道,必须追查原因,采取措施。
1、总氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮 (N、NH4+、NO2-NO-3)指示意义?
污水中有大量的含碳有机物与含氮有机物,前者以碳、氢、氧为基本元素。后者以氮、硫、磷为基本元素。含氮有机物在好氧分解过程中,zui终会转化为氨氮肥、亚硝酸盐氮肥、硝酸盐氮、水和二氧化碳等无机物。因此测定上述三个指标可反映污水分解过程与经处理后无机化的程度。当二级污水处理厂中只有少量亚硝酸氮出现时,该处理出水尚不能稳定,当氧量不足时,则污水中的有机氮大多数转化为无机物,出水流入水体后是较为稳定的。一般进厂污水的氨氮值约30~70mg/L。进厂水中一般不含有亚硝酸盐与硝酸盐。二级污水处理厂一般不能大量除氮肥,处理程度较高时,能够将部份氨氮转化为硝酸盐氮。
2、磷、氮(P、N)指标意义?
污水中磷和钾的含量影响微生物的生长,活性污泥污处理污水要维持BOD5:N:P的比例在100:5:1以上,在城市污水厂,一般都能达到这个比例。有些工业废水达不到这个比例,就必须向污水添加营养剂。
3、什么是溶解氧、测定目的是什么?
溶解氧是指溶解于水中的氧量,它与温度、压力、微生物的生化作用有密切关系。在一定温度下,水中zui多只能溶解一定量的氧,例如20℃时,蒸馏水的溶解氧饱和值为9.17 mg/L。
在污水处理中常常测定出水和曝气池中的溶解值,根据它的大小来调节空气供应量,了解曝气池内的耗氧情况以判断在各种水温条件下,曝气池耗氧速率。在运转过程中,要求曝气池内的溶解氧在1 mg/L以上,过低的溶解氧值表明曝气池内缺氧,过高的溶解氧不但浪费能耗,且可能造成污泥松污水处理厂出水中含有溶解氧对水体环境是有益的,在可能的条件下,应让出水带有些溶解氧。
溶解氧在水体自净过程中是个重要参数,它可反映水体中耗氧与溶氧的平衡关系。
4、水温对运行的关系?
水温,水温对曝气池工作有着很大的关系。一个污水厂的水温是随季节逐渐缓慢变化的,一天内几乎无甚变化。如果发现一天内变化很大,则要进行检查,查否有工业冷却进入。全年在8~30℃范围内,曝气池在水温8℃以下运行时,处理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%。
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生物活性炭已在世界许多国家实际应用于污染水源净化、工业污水处理,以及污水再利用的工程中。在实际应用中,生物活性炭显示出的操作管理简便、活性炭使用周期大大延长和运行成本低的优越性。近年来,生物活性炭法不仅用于给水深度净化,而且也用于城市污水及工业废水的深度处理及水的再生。
固定化生物活性炭(IBAC)是以活性炭为载体,人为采用吸附载体法将在工程菌吸附在活性炭表面形成生物膜。它有很多优点:
(1)IBAC为主的处理单元对砂滤出水中的浊度、高锰酸盐指数、LAS和浴臭均有很好的去除作用,处理后这些指标可达到规范的要求;
(2)通过GC/MS检测证实,IBAC可以有效的去除洗浴水中的有机物,其中IBAC进水中含有5种可疑环境类分泌干扰酯类化合物(PAEs),经过IBAC处理之后,有3种被*去除,2种被部分去除;
(3)IBAC经过反冲洗后,仍具有良好的净化效果,IBAC的处理作用是以微生物的降解作用为主,同时发挥着活性炭的物理吸附作用以及两者的吸附净化效能;
(4)从生态位理论IBAC上工程菌能够在活性炭上以优势菌群*存在原因是驯化的工程菌生态位得以泛化。