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黑龙江绥化宠物医 院 废水处理设备 新闻【东清环保 130-】
地埋式污水处理设备厌氧生物滤池(A级池)特点超滤是一种以筛分为分离原理,以压力为推动力的膜分离过 程 ,过滤精度在0.005-0.01μm范围内, 可有效去除水中的微粒、胶体、细 菌 、热源及高分子有机物 质 。可广泛应用于物 质 的分离、浓缩、提纯。超滤过 程 无相转化,常温下操作,对热敏性物 质 的分离尤为适宜,并具有良好的耐温、耐酸碱和耐氧化性能,能在60℃ 以下,pH为2-11的条件下长期连续使用。2、具有脱氮除磷能力,并可以通过调节设备的构造,达到处理工业废水,生活污水,城市污水的能力。;工艺流程说明
A级生物池:WSZ地埋式医 院 污水处理装置中生物池为推流式生物接 触 氧化池。  含油废水通常呈高COD、高油含量、高氨氮等特点, 对其处理难度较大, 利用高 效 石油降解菌处理含油废水具有广阔应用前景.徐新阳等从石油污染土壤和含油废水活性污泥中驯化了4株石油降解菌, 对含油废水处理64 h后, 发现对含油废水中COD的去除率最
高 达68.00%, 混合菌对含油废水中COD的去除率明显高于单一菌种(徐新阳等, 2007).罗群等以活性污泥为微生物菌种来源, 构建了小试反应装置, 利用添加柴油的海水驯化高 效 石油降解菌, 发现柴油大部分组分得 到 了不同程度降解, 两个平行反应器中柴油的降解率分别达到98.30%和98.80%(罗群等, 2010).本文自主设计SBR活性污泥处理装置, 采用间歇式活性污泥处理方 法 研究了添加JC-106对高浓度含油废水处理效果, 经15 d处理后, 出 水 水质中的COD、NH4+-N、TP的平均去除效率高, 对废水中原 油 有显著降解效果.菌株在含油废水中稳 定 生长, 一次添加即可维持所需菌量, 且菌体数量一直维持在较高水平, 表明该菌株能适应废水环 境 , 又呈现出较 好 原 油 去除能力
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绥化宠物医 院 废水处理设备 √新闻在稳 定 运行阶段的第48 d,采集4个反应器的填料进行生物量测定和SEM观察.聚乙 烯 、聚丙烯、聚氨酯泡沫体和陶粒4种填料下MBBR的生物量分别为3.29、4.81、89.41和14.40 mg ? g-1(表 4).已有研究表明,10 mm×10 mm×10 mm聚氨酯泡沫体的生物量为67 mg,聚乙 烯 填料生物量为0.95~5.00 mg ? g-1,陶粒填料生物量为30 mg ? g-1.本研究MBBR中聚乙 烯 和陶粒填料生物量分别为3.29 mg ? g-1和14.40 mg ? g-1,与上述研究结果接近.  式中,C0为起始点液相重金属离子浓度(mg?L-1);Ce为平衡点液相重金属离子浓度(mg?L-1);qe为天然硅藻土平衡吸附量(mg?g-1); V为吸附溶液 体 积(mL);m为硅藻土投加量(g).不同工艺条件对硅藻土吸附性能的影响(a.H2SO4体积分数,b.NaCl质 量 分数,c.OH/Al摩尔比,d.焙烧温度)5节中结论一致从而提 高 了催化剂的催化效果  由图 3可知, 未投加催化剂的腐殖酸废水经臭氧氧化反应40 min后, 其COD、腐殖酸去除率仅17.1%、43.0%.在以上3种铁盐前驱体中, 经铁浸渍的催化剂催化效果最
好 , 其COD、腐殖酸去除率较未投加催化剂组高出11.2%和9.6%.由于铁溶液呈弱酸性, 低浓度具有打通活性炭内部及表面的孔洞结构的作用, 使活性炭孔容及比表面积增大, 有利于铁离子在活性炭中充分分散及均匀分布, 能有效减 少 活性物 质 的团聚(李伟峰等, 2006);负载的活性物 质 即铁氧化物能够促进臭氧转化为氧化能力更强的羟
基自 由 基, 其表面羟
基的形成能矿化有机物为二氧化碳和水(Jung et al., 2008; 张悦, 2015).另一方面, 焙烧过 程 中由铁分解释放的氮类氧化物可扩大活性炭的孔隙和比表面积, 使得催化效果进一步增 加 , 故后续试验选择铁作为前驱体.且Carl等(2012)认为铈能够有效的促进羟
基自 由 基的生成 Thauera和Flavobacterium仅能将NO3--N还原为NO2--N, 从而导 致 反硝化系 统 中NO2--N积累.一般认为Thauera属中大部分种仅含有盐还原酶(Nar), 即在厌氧环 境 下仅将NO3--N还原为NO2--N(Srinandan et al., 2011; Liu et al., 2013); 而最
新 的研究表明Thauera属中部分种同时存在其它的反硝化酶, 但当NO3--N存在时, 微生物无法合成亚盐还原酶(Nir)(Liu et al., 2013), 这也是本研究采用了较短的反应时间, 当盐消耗殆尽时, 即停止反应, 从而获 得 最
大 的NO2--N积累和Thauera属微生物的富集. Flavobacterium具有与Thauera相同的特性(Payne, 1974).而当NO3--N被完全还原后, 此时, 如果继续反应, Thauera和Flavobacterium的亚盐还原酶(Nir)活性将逐渐恢复, 将NO2--N继续还原至NO, N2O或N2, 且此时NO2--N的最
大 还原速率低于初始NO3--N的还原速率(图 5).  聚羟
基铝柱化液:在匀速搅拌条件下,将一定体积不同浓度(0、0.2、0.5、1.0、2.0 mol?L-1)的NaOH溶液以1.0 mL?min-1的速度分别滴入AlCl3溶液中,使OH/Al摩尔比分别为1.0、2.0、2.2、2.4、2.6;而后继续搅拌120 min,恒温(60 ℃)陈化24 h,即得所需柱化液.微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell, MFC)是在微生物的作用下,将污水中有机物蕴含的化学能转化为电能的新兴污水处理技术,是近年来环 境 和新能源领域的研究热点(Li et al., 2014).研究认为,微生物也可以充当催化剂,在代谢活动时利用阴极电极作为有机电子供体产电(Liu et al., 2014).因为减 少 了化学催化剂的使用,生物阴极更符合MFC可持 续 发展的理念.当前以氧气为电子受体的生物阴极MFC理论与技术已有较 好 的发展(Zhang et al., 2011; Zhang et al., 2012).在研究生物阴极的同时,发现很多种物 质 可以作为阴极的电子受体,阴极电子受体的不同使MFC除产电外还可以另有不同的功能,如在阴极可以去除盐(Xie et al., 2011)、高 氯 酸 盐(He et al., 2015)和重金属(Chen et al., 2015).当阴极以盐作为阴极电子受体时,MFC可以具有同步脱氮除碳的功能.A2/O工艺在厌氧段去除有机物,缺氧段发生反硝化反应脱氮,正好与MFC阳极和阴极的反应条件相同.在阴极由根或亚根替代氧气作为电子受体,理论上可以增强A2/O工艺的反硝化效果.医 疗 一体化地埋式废水处理设备  图 3无机铁盐对催化臭氧效果的影响所以当物 质 的负载量低于其最
大 吸附值时℃焙烧后的催化剂催化氧化废水效果最
好 在Cr (Ⅵ) 溶液的初始浓度为10 mg?L-1、pH=3的条件下,考察了D20-nZVI投加量分别为1、3、5、8、10、12、14、16、18和20 g?L-1时对Cr (Ⅵ) 去除效果的影响,结果如图 4a所示.由图 4a可知,随着催化剂用量的增 加 ,Cr (Ⅵ) 去除率逐渐增大,D-nZVI投加量分别为14、16、18 g?L-1时,Cr (Ⅵ) 去除率基本稳 定 .随着催化剂用量的增 加 ,反应体系中活性位点数量会增 加 ,有利于Cr (Ⅵ) 降解反应进行.当达到某一值后,投加量将不再是反应的主要控制因素.研究结果与Sun等 (2013)利用纳米零价铁去除溶液中铅的结论相一致.在自制电解槽中,以1,4-二 氯 苯为目标降解物,加入浓度为100 mg ? L-1的废水,同时添加3.55 g的Na2SO4作为支持电解质,以掺杂不同金属的Ti/SnO2-Sb电极作阳极,石墨作阴极,通过磁力搅拌装置控制一定的搅拌速率,恒定电压为15 V,板间距1 cm,分别测定不同时间1,4-二 氯 苯的降解情况.1,4-二 氯 苯的测定采用高 效 液相色谱法.微生物燃料电池(Microbial Fuel Cell, MFC)是在微生物的作用下,将污水中有机物蕴含的化学能转化为电能的新兴污水处理技术,是近年来环 境 和新能源领域的研究热点(Li et al., 2014).研究认为,微生物也可以充当催化剂,在代谢活动时利用阴极电极作为有机电子供体产电(Liu et al., 2014).因为减 少 了化学催化剂的使用,生物阴极更符合MFC可持 续 发展的理念.当前以氧气为电子受体的生物阴极MFC理论与技术已有较 好 的发展(Zhang et al., 2011; Zhang et al., 2012).在研究生物阴极的同时,发现很多种物 质 可以作为阴极的电子受体,阴极电子受体的不同使MFC除产电外还可以另有不同的功能,如在阴极可以去除盐(Xie et al., 2011)、高 氯 酸 盐(He et al., 2015)和重金属(Chen et al., 2015).当阴极以盐作为阴极电子受体时,MFC可以具有同步脱氮除碳的功能.A2/O工艺在厌氧段去除有机物,缺氧段发生反硝化反应脱氮,正好与MFC阳极和阴极的反应条件相同.在阴极由根或亚根替代氧气作为电子受体,理论上可以增强A2/O工艺的反硝化效果.柱撑是复合改性的核心步骤,主要目的是为硅藻土孔道引入聚羟
基化合物,形成柱状体,扩大吸附空间,构建稳 定 的孔道结构.柱化液中OH/Al摩尔比对硅藻土最
终的改性效果有重要影响,不同OH/Al摩尔比对硅藻土吸附能力的影响见图 1c.从图中可以看出,随着OH/Al摩尔比的增 加 ,硅藻土的吸附量逐渐增大,在OH/Al摩尔比为2.2时达到最
大 值,而后迅速减小.OH/Al摩尔比较低时,随着OH-的加入,Al3+发生一系列逐级水解反应,并与溶液中的OH-形成多种羟
基聚合物,如单体[Al(OH)x(H2O)(6-x)](3-x)+、二聚体[Al2(OH)x(H2O)(10-x)](6-x)+、多聚体Alpoly和[Al13O4(OH)(24+x)(H2O)(12-x)](7-x)+(简称Al13);当OH/Al摩尔比为2.2时,形成的羟
基聚合物以Al13为主,Al13能够充分与硅藻土孔道中Na+发生交换,生成半径较大的聚合离子,增大硅藻土孔间距,同时带入大量羟
基,增 加 硅藻土有效吸附点位和负电性,有效提 高 硅藻土吸附能力.随着OH/Al摩尔比继续增 加 ,Al13数量减 少 ,无效聚合物增多,最
终生成沉淀,导 致 柱撑失败.因此,在进行复合改性时,OH/Al摩尔比应控制在2.2左右为宜.绥化宠物医 院 废水处理设备 √新闻
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