某25t焦化废水方案

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某焦化废水处理技术方案

某焦化废水处理技术方案

某焦化废水处理技术方案第一章、设计依据.原则及内容1.1设计依据1)建设单位提供的有关设计基础资料及要求;2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996),二级排放标准;4)《室外排水设计规范》(GBJl4-87);5)《环境噪声标准》(GB5096-93);6)《焦化厂、煤气厂含酚废水处理设计规范》,CECS05:88;7)《工业企业设计卫生标准》,TJ36-1979;8)《建设项目环境保护设计规定》,(87)国环字第002号文;9)《恶臭污染物排放标准》,GBI4554-1993;10)《工业企业厂界噪声标准》,GBI2348-1990;11)《带式压滤机污水污泥脱水设计规范》(CECS75:95)12)《鼓风曝气系统设计规程》(CECS97:97)13)《寒冷地区污水活性污泥法处理设计规程》(CECSlIl:2000)14)我公司所完成同类工程所取得的实际经验和实际工程参数。

1.2设计原则1)本设计方案严格执行国家环境保护的各项规定,污水处理首先必须确保各项出水水质指标均达到国家污水排放标准要求。

2)针对本工程的具体情况和特点,采用简单、成熟、稳定、实用、经济合理的处理工艺,以达到节省投资和运行管理费用的目的。

3处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化。

4)管理、运行、维修方便,尽量考虑操作自动化,减少操作劳动强度。

设备选型采用通用产品,选购的产品在国内应是技术先进、质量保证、性能稳定可靠、工作效率高、管理方便、维修维护工作量少、价格适中及售后服务好的产品。

选购产品的企业应通过IS09001质量体系认证。

5)在保证处理效率的同时工程设计紧凑合理、节省工程费用,减少占地面积,减少运行费用。

6)设计美观、布局合理、降低噪声及合理处置固体废弃物,改善污水站及周围环境,避免二次污染。

1.3设计内容本设计内容指污水处理站的设计,具体内容如下:1)污水处理站总平面布置图设计;2)污水处理工艺设计(污水、污泥处理);3)处理站主体工艺构筑物、设备选型设计;4)电气及自动控制设计;5)其它配套设施设计(消防、照明、给排水、暖、通风、钢结构);6)污水处理站工程投资估算与成本价分析等。

焦化废水处理工程技术方案

焦化废水处理工程技术方案

焦化废水处理工程技术方案1. 背景介绍焦化生产是一种高污染的行业,生产过程中会产生大量含有悬浮颗粒物、有机物和重金属离子等有害物质的废水。

这些废水如果不经过处理直接排放,会对水环境造成极大的危害。

因此,对于焦化废水处理问题必须引起重视。

2. 废水处理工艺选择在对焦化废水进行处理时,应综合考虑废水性质、排放标准和处理费用等因素,选择合适的处理工艺。

目前,常见的焦化废水处理工艺主要有以下几种:2.1 生物处理工艺生物处理工艺采用微生物将有机物转化为无机物的过程,该工艺处理效果好,处理成本低,对环境污染小。

适用于废水有机物质量浓度较高的情况。

但是,在处理重金属含量较高的焦化废水时,生物处理工艺的效果不尽如人意。

2.2 化学处理工艺化学处理工艺采用化学药剂对废水中的有害物质进行化学变化,使其沉淀、沉降、氧化或还原,达到去除污染物的目的。

该工艺适用于高浓度有机物和重金属含量高的焦化废水处理。

但是,处理成本高,处理过程中可能会产生二次污染。

2.3 物理处理工艺物理处理工艺采用物理方法将废水中的有害物质从废水中分离出来,通常会配合化学处理工艺使用。

该工艺适用于废水中含有悬浮颗粒物较多的情况。

但是,该工艺对于溶解有害物质的处理效果不佳。

3. 技术方案针对焦化废水的处理问题,可以采用生物处理工艺与物理化学处理工艺相结合的方法,具体方案如下:3.1 生物处理工艺1.喷淋生物法喷淋生物法是一种生物处理工艺,适用于处理有机质浓度不高的废水。

它采用低温氧化和喷淋微生物降解废水有机物的方法,将污染物转化为无害物质,从而达到净化的效果。

2.曝气活性池法曝气活性池法是一种通过将废水与微生物充分接触来分解有机物的处理方法。

通过向活性池中供氧,使善氧菌进行生物氧化反应,分解废水中的有机物,达到净化的效果。

3.2 物理化学处理工艺1.混凝沉淀法混凝沉淀法是将化学药剂加入到废水中,使有害物质快速凝聚成絮状物质,再通过沉淀池将其进行沉淀和脱水,达到净化效果的工艺。

焦化厂废水处理工程技术方案

焦化厂废水处理工程技术方案

焦化废水处理工程技术方案(一)工程概述1、废水水质3本工程现有一套处理装置,处理量为200m/d,需要改建;另外增加马上需要投3产的二期工程,新建一套废水处理装置,处理废水量为200m/d,合计废水总量3为400m/d。

表-1焦化废水水质(单位为mg/L)污染指标COD NH-N SS PH备注Cr3原废水350020033092、水质排放要求根据上海市污水综合排放标准二级标准,废水处理后需达到的排放标准如表-2所示:表-2废水处理排放标准(除温度、pH外,其余单位为mg/L)污染指标COD Cr NH3-N SS pH备注排放标准150252006~90.5(二)废水处理工艺1、工艺流程本改扩建工程包括原有系统改造及新建两部分。

根据上海焦化有限公司废水处理的成果,结合原有的废水处理工艺,新扩改工程采用A1-A2-O生物膜工艺。

尽量不改变已有废水处理设施的功能和结构,充分利用已有废水处理构筑物的处理能力,对老系统进行改造,在原有的 A/O系统基础上增加一个厌氧酸化池,即改为A1-A2-O生化系统。

新建一套A1-A2-O生化系统,两套系统各承担一半的处理水量。

整个废水处理改扩建工程工艺流程图(略)2、工艺流程说明01)从各车间出来的生产废水及生活污水统一进入调节池,调节池的主要作用是均衡废水的水质和水量,保证后续生化处理设施运行的稳定性。

由于废水的含磷量极少,故在调节池中加入磷营养盐,提供微生物所需的营养。

02)调节池出来的废水由两台泵分别提升至新老两套A1-A2-O生化系统,在生化处理系统中,废水的降解过程如下:a.焦化废水首先进入厌氧酸化段。

在该段,废水中的苯酚、二甲酚以及喹啉、异喹啉、吲哚、吡啶等杂环化合物得到了较大的转化或去除,厌氧酸化段的设置对于复杂有机物的转化与去除是十分有利的。

因此,废水经过厌氧酸化段后水质得到了很好的改善,废水的可生化性较原水有所提高,为后续反硝化段提供了较为有效的碳源。

焦化废水处理方法及方案

焦化废水处理方法及方案

焦化废水处理方法及方案随着工业化的不断发展,焦化工艺在能源和化工行业中扮演着重要的角色。

然而,焦化过程产生的废水含有大量的污染物,对环境造成了严重的威胁。

为了解决这个问题,本文将介绍一些常用的焦化废水处理方法及方案。

一、物理处理方法1. 沉淀法:该方法利用沉淀剂与废水中的污染物发生反应,形成沉淀物,从而实现固液分离。

常用的沉淀剂包括铁、铝盐等。

该方法操作简单,处理效果稳定,适用于大量废水的处理。

2. 过滤法:通过过滤器将废水中的固体颗粒物去除。

过滤器的选择应根据废水中颗粒物的大小、浓度等因素进行合理选取。

过滤法处理效果较好,但过滤材料的选择和维护较为复杂。

3. 蒸发法:将焦化废水进行蒸发,使水分蒸发后,污染物留在容器中。

该方法适用于废水中含有易挥发性物质的情况。

然而,蒸发法存在能耗高和产生二次污染的问题,需要综合考虑使用。

二、化学处理方法1. 氧化法:氧化法通过添加氧化剂使得废水中的有机物氧化分解成无害物质。

常用的氧化剂有高锰酸钾、过氧化氢等。

氧化法处理效果较好,但操作复杂且费用较高。

2. 吸附法:该方法通过吸附剂吸附废水中的污染物,达到净化的目的。

常用的吸附剂有活性炭、沸石等。

吸附法处理简单,成本较低,但需要定期更换吸附剂。

三、生物处理方法1. 好氧生物处理法:该方法利用好氧微生物分解废水中的有机物,将其转化为二氧化碳和水。

好氧生物处理法适用于废水中的有机负荷较高的情况,处理效果稳定,但需要较长的处理时间。

2. 厌氧生物处理法:该方法利用厌氧微生物分解废水中的有机物,产生甲烷等可再利用的产物。

厌氧生物处理法具有高效率、低耗能的特点,但对操作环境要求较高。

四、综合处理方案针对焦化废水中多种污染物的特点,综合采用多种处理方法可以达到更好的处理效果。

例如,先通过物理处理方法去除废水中的固体颗粒物,然后采用化学处理方法去除有机物,最后再利用生物处理方法降解残留的有机物。

这样综合使用不同的处理方法,可以最大限度地减少焦化废水对环境的危害。

《焦化废水处理设计方案》

《焦化废水处理设计方案》

《焦化废水处理设计方案》焦化废水是指焦炭生产过程中所产生的含高浓度有机物和无机盐的废水。

如果直接排放到水体中,不仅会导致环境污染,而且会对生态环境造成很大危害。

因此,对焦化废水进行处理,是保护环境、维护生态系统的必要措施。

针对焦化废水的处理,需要制定一套合理的水处理方案。

下面就提出一份比较详细的焦化废水处理设计方案。

1、焦化废水的特点焦化废水是种复杂的工业废水,具有以下特点:(1)水量大、浓度高,CODcr含量普遍在5000-20000 mg/L。

(2)含有大量的苯、酚、醛类有机物和氨氮等,同时还含有铁、铜、锌等重金属和硫化物等无机盐物质。

(3)水质随着生产过程的变化而变化,难以稳定化处理。

(4)气味难闻、有毒、易燃易爆等特性,处理难度大。

因此,在处理焦化废水时,需要结合其特性,采取相应的处理方法。

2、焦化废水的处理流程针对焦化废水特点,本方案提出如下处理流程:(1)机械过滤:环保投资公司先选用机械过滤器进行初始处理,去除废水中大颗粒的杂质,这样会减少后续处理的难度。

(2)调节酸碱度:根据不同生产工艺和水质特点,采用酸碱调节的方式对废水进行处理,使其PH值控制在7-9之间,有利于后续处理。

(3)生物处理:采用好氧生物处理和厌氧生物处理相结合的方式,经过活性污泥法、SBR工艺、生物膜法等反应器进行处理。

细菌在有氧氧气的环境下,能够有机物进行分解并得到能量,释放碳酸气和水;在无氧的环境下,能够将有机物转化为沼气并释放出来,同时对废水进行脱色、脱异臭等处理,将CODcr降低至100-150mg/L以下。

(4)沉淀沉积:将处理后的生物污泥经过沉淀池进行二次沉淀,除去SS,同时利用其里面的生物催化剂,对硫化物和重金属离子进行沉淀,降低废水中的重金属离子浓度。

(5)深度过滤:采用深度过滤设备将废水中残留的细菌、颜色等杂质进行处理,使其水质达到排放标准。

(6)精密过滤:如果需要达到更高的排放标准要求,可以再对废水进行精密过滤、活性炭吸附、反渗透等处理,以达到超标排放要求。

焦化废水治理方案

焦化废水治理方案
2.实现废水的减量化、无害化和资源化。
3.提高治理工程的经济性、稳定性和可靠性。
治理原则:
1.综合治理与分类处理相结合,提高处理效率。
2.采用成熟先进的技术,确保处理效果。
3.注重节能降耗,减少运行成本。
4.保障过程安全,防止二次污染。
三、废水特性分析
焦化废水具有以下特性:
1. COD、BOD5浓度高,可生化性差。
2.提高焦化废水的资源化利用率,实现废水资源化。
3.降低治理成本,提高企业经济效益。
三、治理原则
1.综合治理:采用多种治理技术相结合,确保废水处理效果。
2.分质处理:针对焦化废水的不同成分,采取相应处理措施,提高处理效果。
3.节能减排:在治理过程安全可靠,不对周边环境和人员造成危害。
技术措施:设置污泥浓缩池、污泥稳定池、污泥脱水装置等设施。
五、运行管理
1.严格遵循国家和地方环保政策,确保废水处理设施正常运行。
2.建立健全运行管理制度,规范操作流程,提高运行效率。
3.定期对废水处理设施进行检查、维护,确保设施安全、稳定运行。
4.加强对操作人员的培训,提高操作技能,降低人为因素对处理效果的影响。
第2篇
焦化废水治理方案
一、引言
焦化行业作为我国重要的能源和材料工业,其生产过程中产生的废水含有大量难降解有机物、重金属等有害物质,对环境造成了严重污染。为了有效解决这一问题,制定一套详细、科学、合规的焦化废水治理方案至关重要。
二、治理目标与原则
治理目标:
1.满足国家及地方废水排放标准,减少对水环境的影响。
2.好氧处理采用SBR或A/O工艺,进一步降解有机物,实现脱氮除磷。
深度处理阶段:
1.采用高级氧化技术,如Fenton或催化臭氧氧化,去除难降解有机物。

25Th生活污水处理工程设计方案

25Th生活污水处理工程设计方案

25T/h生活污水处理工程设计方案【目录】一、工程概况 (3)二、设计依据 (4)三、设计原则 (5)四、工艺流程 (6)五、污水处理技术 (8)六、污水处理设备技术性能参数及说明 (11)七、工艺技术特点 (25)八、系统控制 (27)九、运行成本分析 (28)十、污水处理效果预测表 (29)十一、工程设备供货范围 (30)十二、工程管理及工程进度 (32)十三、售后服务 (35)附;工艺流程图、平面布置图、设备图一、工程概况随着人口和工业区的不断集中,生活污水已引起水体污染的一个重要污染源。

生活污水是人们日常生活中产生的各种污水的混合液,其中包括厨房、盥洗室、浴室等排出的污水和厕所排出的粪便污水等。

其来源除了居民生活污水外,还有各种企事业单位排出的生活污水。

生活污水中99%以上是水,固体染质的含量不到1%,并且多为无毒物质。

含有的主要无机物有氯化物、磷酸盐和钠、钾、钙、锩等重碳酸盐;有机物主要有纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质和尿素等。

生活污水总的物点是碳、氮、硫等的含量高,容易产生腐败,在厌氧条件下,厌氧微生物在分解污水中的污染物质的过程中会产生恶臭物质,如硫化氢、硫醇、氮杂茚和甲基杂茚(也称粪臭素)。

生活污水中还含有多种微量金属和洗涤剂。

尤其是目前日常生活中,洗涤剂的用量日益增大,造成磷等污染物在废水中的含量也不断增加。

另外,生活污水中的还存在有大量的微生物,据估计每毫升污水含有几百万个细菌,其中有些细菌是致病菌,随意排放污水会对水体造成严重污染。

所以生活污水必须经过适当处理,使其水质得到一定的改善之后才能排放。

根据环境保护的各项规定,以及“三同时”的有关规定,业主必须配套建设污水处理设施,使所排污水必须经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级A排放标准,以减少对环境的污染,减少传染性病菌的流行,处理达标后的水外排。

本着为业主负责,为业主服务的宗旨,先拟本项目污水处理方案,对污水处理工艺、设施进行方案设计和设备选型,以供环保主管部门、业主等各方专家领导审议。

焦化废水治理方案

焦化废水治理方案

焦化废水治理方案焦化废水是指由焦化生产过程中产生的废水,含有大量的有机物和高浓度的重金属离子,对环境产生严重的污染。

为了高效治理焦化废水,保护环境,以下是一项有效的焦化废水治理方案。

一、废水预处理废水预处理是焦化废水治理的重要步骤,通过净化废水,去除杂质和悬浮物,使废水达到进一步处理的要求。

1.1 粗格栅过滤焦化废水首先通过粗格栅过滤,去除废水中的大颗粒杂质和固体悬浮物,防止后续设备的堵塞。

1.2 二沉池沉淀经过粗格栅过滤后的废水进入二沉池,在二沉池中,废水经过沉淀和澄清作用,使悬浮物沉淀到废水底部,从而净化废水。

二、生化处理生化处理是焦化废水治理的核心步骤,通过生物活性池中的微生物分解有机物,将有机物转化为无机物,从而减少废水的污染物含量。

2.1 好氧生物滤池废水经过生化处理前,通入好氧生物滤池,滤池内生长着大量的好氧微生物。

好氧微生物在氧气的作用下,分解废水中的有机物,产生二氧化碳和水。

同时,微生物的生长也消耗一定量的氧气,为厌氧微生物提供条件。

2.2 厌氧生物滤池从好氧生物滤池流出的水进入厌氧生物滤池,厌氧微生物在厌氧条件下分解废水中的有机物,产生甲烷等气体。

厌氧生物滤池的运行过程中,也需要定期添加一定量的碳源和微生物,以维持微生物的平衡。

三、深度处理深度处理可以进一步减少废水中污染物的含量,以达到排放标准。

3.1 纳滤处理经过生化处理后的废水,进入纳滤装置进行深度过滤。

纳滤膜的孔径非常小,可以将废水中的微量污染物、颜色物质等截留下来,从而净化废水。

3.2 活性炭吸附废水通过纳滤处理后,再进入活性炭吸附器。

活性炭吸附剂能够有效去除废水中的重金属离子、难分解有机物等,进一步提高废水的水质。

四、处理后的废水利用处理后的焦化废水可以通过以下途径进行利用:4.1 循环利用经过综合处理后的废水可以回用于冷却系统、锅炉给水等,实现资源的循环利用,提高水资源利用效率。

4.2 城市绿化处理后的废水可以用于浇灌城市绿化带、公园等,提高城市绿化覆盖率。

焦化废水处理工艺方案

焦化废水处理工艺方案
未来研究应关注焦化废水的资源化和能源化利用 方面,实现废水的循环利用和能源的有效利用, 同时加强新型高级氧化技术的中试和工程应用研 究,提高焦化废水处理的效率和效果。
THANKS
通过向废水中投入适量的活性污泥,利用微生物降解有机污染物。
生物膜法
利用生物膜上附着的微生物对废水中的有机污染物进行吸附和降解。
厌氧生物处理
在厌氧条件下,利用厌氧微生物将废水中的有机污染物分解为沼气和二氧化碳等无机物。
深度处理
01
02
03
化学氧化法
通过向废水中投入氧化剂 (如臭氧、高锰酸钾等) ,利用氧化反应将有机污 染物转化为无害物质。
处理工艺
某焦化厂采用了物理化学法+生物法的组合工艺,对废水进行深度处理。首先使用物理化学法去除废 水中的悬浮物、油类物质和有毒有害物质,然后采用生物法进一步降解有机物和去除氨氮、总氮等污 染物。
处理效果
经过组合工艺处理后,废水中的污染物得到有效去除,出水水质达到国家排放标准。同时,该工艺运 行稳定,具有较高的抗冲击负荷能力,适应不同类型的焦化废水。
某钢铁企业废水处理应用
处理工艺
某钢铁企业采用了活性污泥法+接触氧化 法的组合工艺,对废水进行生化处理。 首先使用活性污泥法去除废水中的有机 物和氨氮,然后采用接触氧化法进一步 去除有机物和总氮。
VS
处理效果
经过组合工艺处理后,废水中的污染物得 到有效去除,出水水质达到国家排放标准 。同时,该工艺具有较高的耐冲击负荷能 力,适应不同类型的钢铁废水。
02
焦化废水处理工艺流程
预处理
1 3
去除漂浮物
使用格栅和沉砂池等设备去除废水中的漂浮物和砂石。
调节水质

焦化废水处理设计方案

焦化废水处理设计方案

焦化废水处理方案1、焦化废水简介焦化厂所产生的废水有高浓度废水和低浓度污水两部分。

高浓度废水主要来自于炼焦、煤气净化、化产品回收及化产品精制过程中,从煤气或工艺介质中分离出来的水,该部分废水水质较恶劣,是焦化厂废水处理的主要对象;低浓度废水,如煤气水封水、化工介质输送泵的轴封水、生活污水等,含污染物浓度相对较低,在生化处理中可作为稀释水。

2、设计依据及原始资料2.1设计依据1)《中华人民共和国环境保护法》的有关文件2)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);3)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);4)《建设项目环境保护设计规定》[(87)国环字第002号];5)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348—90);6)《恶臭污染物排放标准》(GB14554—93) ;7)《建筑给排水设计规范》GBJ15—888)盂县中信焦化公司、黎城长福煤化厂等焦化废水生物脱氮处理设计、开工及生产运行的实践及经验;10)国内外焦化废水处理试验研究及生产运行的现状;11)国内外焦化废水生物脱氮试验研究及生产运行的现状;2.2废水水量考虑到现有资料的不完整,暂时设计水量15m3/h2.3废水水质COD<4800mg/l SS<750mg/l NH3-N<350mg/l 油类<100mg/l挥发酚<700mg/l 硫化物120mg/l2.4处理效果处理后废水应达到国家《综合污水排放标准》GB8979—1996中规定的冶金企业焦化行业一级标准,亦即应达到《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-92中规定的焦化行业一级排放最高限值标准:CODcr ≤100 mg/L氨氮≤15mg/L油≤8mg/L氰≤0.5mg/L酚≤0.5 mg/LSS ≤70 mg/LPH 6—9实际上,经生物脱氮处理后的焦化废水,其含氨氮浓度一般都在1 mg/L左右,多数情况下都小于1 mg/L。

焦化废水治理方案

焦化废水治理方案

焦化废水治理方案简介焦化废水是指煤炭焦化过程中产生的废水,含有大量的悬浮固体、悬浮液体、有机物和重金属离子等污染物。

这些污染物对环境和人体健康造成严重的威胁,因此需要采取有效的治理措施。

本文将介绍一种焦化废水治理方案,包括废水处理工艺、设备选择和运营管理等方面的内容。

废水处理工艺一次沉淀法一次沉淀法是焦化废水处理的常用工艺之一。

工艺流程如下:1.预处理:将废水进行初步过滤,去除较大的悬浮物。

2.加药混凝:在预处理后的废水中加入适量的混凝剂,使悬浮物凝聚成较大的团聚体。

3.一次沉淀:将加药混凝后的废水送入一次沉淀池,利用重力作用使团聚体沉淀到底部。

4.排放处理:将上清液从沉淀池中取出,经过进一步处理,达到排放标准。

活性炭吸附法活性炭吸附法是另一种常用的焦化废水处理工艺。

工艺流程如下:1.预处理:将废水进行初步过滤,去除较大的悬浮物。

2.调节pH值:根据废水的特性,调节pH值,使其达到最佳范围。

3.活性炭吸附:将废水通过活性炭吸附床,利用活性炭对有机物和重金属离子的吸附作用进行净化。

4.再生活性炭:对饱和的活性炭进行再生处理,以回收废水中吸附的污染物。

5.排放处理:将经过活性炭吸附后的废水再次进行排放处理,达到排放标准。

设备选择一次沉淀法•预处理设备:格栅过滤器、除砂器。

•混凝设备:搅拌桶、加药装置。

•沉淀设备:沉淀池。

•排放处理设备:细滤器、活性炭吸附装置。

活性炭吸附法•预处理设备:格栅过滤器、除砂器。

•pH调节设备:酸碱容器、pH调节装置。

•吸附设备:活性炭吸附床。

•再生设备:再生装置。

•排放处理设备:细滤器、活性炭吸附装置。

运营管理为了确保焦化废水治理方案的高效运行,需要进行合理的运营管理。

以下是一些建议:1.定期维护:对废水处理设备进行定期维护和检修,确保其正常运行。

2.监测记录:建立焦化废水处理过程的监测系统,记录废水的处理效果和排放水质。

3.人员培训:对操作人员进行相关培训,提高其对焦化废水治理工艺的认识和操作技能。

焦化废水处理方案

焦化废水处理方案

焦化废水处理方案本文将详细介绍焦化废水处理方案,包括焦化废水的来源、处理过程、处理方法和效果评估等内容。

1. 引言焦化废水是指在焦炉煤气化过程中产生的含有高浓度污染物的废水。

焦炉煤气化是一种工业生产过程,其废水中含有大量的悬浮物、有机物和重金属等污染物,对环境造成严重污染。

因此,焦化废水的处理问题亟待解决。

2. 焦化废水的来源焦化废水的主要来源是焦炉煤气化过程中的冷却水和底渣处理水。

焦炉煤气化过程中,需要大量的冷却水来降低温度。

在这个过程中,冷却水会与焦炉煤气中的尾气混合,导致冷却水中含有大量的污染物。

底渣处理水则是指焦炉煤气化过程中产生的固体废物经过处理后得到的废水。

这些废水中的污染物含量较高,需要经过专门的处理才能排放或再利用。

3. 焦化废水处理过程焦化废水的处理过程一般包括初次处理、二次处理和深度处理三个阶段。

3.1 初次处理初次处理是指将焦化废水中的悬浮物和部分有机物去除的过程。

常用的初次处理方法包括沉淀、过滤和吸附等。

沉淀是将焦化废水中的悬浮物利用重力沉降原理进行去除的方法。

通过添加沉淀剂,使废水中的悬浮物聚集成团,然后经过沉降、去水等步骤进行处理。

过滤是通过过滤介质对废水进行过滤,将悬浮物和部分有机物拦截下来的方法。

常用的过滤介质有石英砂、活性炭等。

过滤介质的选择与废水中的污染物种类和浓度有关。

吸附是利用吸附剂将废水中的污染物吸附到吸附剂表面,从而实现去除的方法。

常见的吸附剂有活性炭、陶瓷颗粒等。

吸附剂的选择与废水中的污染物特性有关。

3.2 二次处理二次处理是在初次处理的基础上,进一步去除废水中的有机物和重金属等污染物的过程。

常用的二次处理方法包括生物处理和化学处理。

生物处理是利用微生物将废水中的有机物降解成无机物的方法。

通过控制废水中的温度、pH值、溶氧量等参数,利用好氧和厌氧微生物的作用,降解有机物为氨氮、硝酸盐等无机物。

化学处理是利用化学方法将废水中的污染物进行氧化、沉淀或还原的过程。

焦化废水处理工程方案设计

焦化废水处理工程方案设计

焦化废水处理工程方案设计焦化废水是指在焦炭工业生产过程中产生的含有大量有机污染物和重金属物质的废水。

这种废水不仅污染严重,而且对环境和人体健康造成严重影响。

因此,对焦化废水进行有效处理具有重要的意义。

一、焦化废水处理工艺介绍目前,对焦化废水的处理方法主要有生物处理法、物化处理法等。

其中比较常用的处理工艺有:氧化沟生物法、好氧-厌氧结合法、生物接触氧化法等。

下面对这些处理工艺进行详细阐述。

1. 氧化沟生物法氧化沟生物法是通过利用多种微生物群体来进行水体的有机物降解的一种方法。

其原理是将废水引入氧化沟后,通过加入厌氧/好氧平衡反应、降解废水中的有机物。

氧化沟生物法主要分为两种:深度氧化法和层流式氧化沟法。

深度氧化法是利用生物膜和底部填料多边形石等微介质来提高水处理效果。

而层流式氧化沟法是在氧化沟上部放置不同孔径的筛板,促进气液交换,达到加强氧气输送、氧化废水中有机物的目的。

2. 好氧-厌氧结合法好氧-厌氧结合法是指将厌氧段与好氧段结合起来处理废水的一种工艺。

该工艺具有复杂的生化反应,能最大限度地去除废水中的有机物和氮、磷等营养物质。

厌氧区脱除COD污染物,好氧区脱除氮、磷等污染物。

好氧-厌氧结合法主要分为二期和三期。

二期工艺区分为好氧区和厌氧区,适用于COD 大、而氮、磷含量低的焦化废水。

三期工艺则分为好氧区、缺氧区和厌氧区,适用于COD、氮、磷等污染物同时含量大的水质。

生物接触氧化法是指将废水引入接触氧化池进行处理,加入生物发酵剂,使用氧气气泡进行搅拌,根据不同的生化条件,利用各种微生物进行有效降解废水中的有机物和氮、磷等营养物质的过程。

该工艺处理工艺简单,容易操作,处理效果也相对较好。

此外,该工艺对污水加药沉淀和UV灭菌残留物的效果也有很大提升。

针对焦化废水的处理工程设计,应根据实际情况制定相应的方案。

不同的废水也需要不同的处理方法,因此,在进行设计时需要注意以下几点:1. 进行废水的综合分析,包括废水的性质、水质的初步处理等。

焦化废水试运营方案

焦化废水试运营方案

焦化废水试运营方案一、方案背景随着焦化工业的快速发展,焦化废水也因此成为了工业废水中的一个重要组成部分。

焦化废水含有大量的悬浮物、有机物和重金属离子,对环境造成了严重的污染。

针对焦化废水的处理受到了广泛关注,各种处理技术不断涌现。

本方案旨在通过试运营,寻找一种适合生产实际的焦化废水处理方案,从而达到减少污染、保护环境的目的。

二、废水特性1. 含有大量悬浮物和有机物,容易造成水体浑浊。

2. 含有重金属离子,对水生态环境和人体健康造成威胁。

3. PH值偏低,部分废水可能呈酸性。

4. 废水量大,需要经过大规模处理。

三、处理方案1. 初步处理利用网格拦污工程,去除废水中的大颗粒悬浮物和杂质。

通过物理方法将水质初步净化,为后续处理提供条件。

2. 生物处理将初步处理后的废水引入生物处理系统中,利用微生物对废水中的有机物进行降解,从而达到净化水质的目的。

同事,在这一步中可以加入一定量的中性助剂,以调整废水的PH 值。

3. 植物净化对经过生物处理的水体进行植物净化处理,通过植物吸收废水中的营养物质和有机物,进一步提高水质。

4. 深度净化在经过初步生物处理和植物净化之后,废水仍然含有一定量的重金属离子。

因此需要经过深度净化工艺,例如气浮-絮凝-沉淀工艺,将废水中的重金属离子沉淀下来,从而达到净化水质的目的。

四、设备选择1. 网格拦污设备:采用高效的网格过滤器,可有效去除废水中的大颗粒悬浮物和杂质。

2. 生物处理设备:选择适合的生物滤池或氧化塘,保证废水能够充分接触到微生物,实现有机物的降解。

3. 植物净化设备:选用合适的人工湿地或者植物净化池,为废水中的有机物和营养物提供植物吸收的条件。

4. 深度净化设备:采用气浮设备、絮凝设备和沉淀池,可以将废水中的重金属离子充分沉淀下来。

五、试运营方案1. 设备设施搭建:选择适合的场地,搭建初步处理设备、生物处理设备、植物净化设备和深度净化设备。

2. 运行调试:对各项设备进行运行和调试,确保设备的稳定运行和效果。

吨焦化废水处理方案

吨焦化废水处理方案

吨焦化废水处理方案30t/h废水生化处理工程设计方案目录一、概述 (1)二、设计依据、规范、范畴及原则 (1)1.设计依据及规范 (1)2.设计指导思想 (3)3.设计范畴 (3)4.设计原则 (3)三、设计数据 (4)1.废水进水水质 (4)2.生活污水水质 (4)3.出水水质 (4)4.废水特性........................................................................................ 错误!未定义书签。

四、废水处理工艺分析 (5)五、处理工艺确定 (5)六、废水治理设计方案 (7)1.工艺流程及说明 (7)1.1工艺流程 (7)1.2工艺说明 (8)2.技术设计 (9)2.1 调剂池 (9)2.2 高效分离器AOP (10)2.3 反应器SOCD (11)2.4 高效浓缩池CSMN (11)2.5 生化处理系统 (14)2.6 二沉池 (16)2.7 中间池 (17)2.8 催化氧化塔 (17)2.9 生物滤塔OBF (18)2.10 清水池 (18)2.11 污泥浓缩池 (19)2.12 压滤机 (19)2.13 污泥干化池 (20)3.处理成效推测 (21)4.配电及装机容量 (22)4.1 设计原理 (22)4.2 装置 (22)5.管材及防腐、防渗措施 (22)5.1 管材 (22)5.2 防腐措施 (22)5.3 防渗措施 (22)6.土建建筑结构设计 (22)6.1 结构设计 (23)6.2 结构形式及技术要求 (23)7.节能设计 (23)七、电气操纵 (24)1.供电电源 (24)2.操纵说明 (24)3.用电负荷一览表 (25)八、运行费用测算 (26)九、站区布置 (27)1.单元构筑物的平面布置 (27)2.管线布置 (27)3.辅助建筑物 (27)4.高程布置 (27)5.站区建筑设计 (28)十、供货界限 (29)十一、废水处理设备 (30)十二、构筑物一览表 (32)十三、工程投资估算 (32)1、设备投资估算 (32)2.安装材料 (34)2、电气外表投资估算 (34)3、土建资估算 (35)4、工程投资估算 (35)十四、环境效益及二次污染防治 (36)1.二次污染防治 (36)2.环境效益 (37)十五、服务承诺 (37)1.设计时期 (37)2.施工时期 (38)3.试运行时期 (38)4.调试验收时期 (38)5.售后服务 (38)十六、附图................................................................................................. 错误!未定义书签。

焦化废水处理工程方案设计.doc

焦化废水处理工程方案设计.doc
数量:8个
停留时间:20小时
COD负荷:1.6kg/m3•d
塔尺寸:φ10×14 m
气水比:10:1
空气压缩机
数量:3台(2用1备)
Q=33m3/min
P=0.35 MPa
N=132 kW
VTBR消泡泵
数量8台
Q=107 m3/h
H=25 m
N=11 kW
硝化液回流泵
型号:200YW300-7-11
焦化废水处理工程方案设计
1焦化废水水质水量及处理要求
焦化废水是由原煤的高温干馏、煤气净化和化工产品精制过程中产生的。其成分复杂,含数十种无机和有机化合物。无机化合物中主要是大量氨盐、硫氰化物、硫化物、氰化物等;有机化合物中除了酚类外,还有单环及多环的芳香族化合物,含氮、硫、氧的杂环化合物等。
焦化废水包括煤气净化过程中产生的含酚氰废水及煤气管道冷凝水、化验室排水等。废水水量为300立方米/小时,每天运行24小时,即7200立方米/天。水质如表1所示:表1焦化废水水质一览表
VTBR生化反应塔为钢制塔式容器,单体直径10米,总高14米,塔内装有弹性立体填料;VTBR塔共16个,8个厌氧塔,8个好氧塔,采用厌氧好氧串联的运行方式;好氧塔气水比为10:1,散流式曝气器布水。进水COD浓度4000毫克/升,厌氧塔出水COD浓度1500毫克/升;好氧出水COD浓度200毫克/升。同时为了实现除氮的目的,要进行硝化液的回流,回流比为3:1。出水自流去二沉池。
项目pHSS
(mg/l)NH3-N
(mg/l)CODcr
(mg/l)酚
(mg/l)CN-
(mg/l)
指标6-970151000.50.5
2设计范围
本设计方案包括污水处理设施的工艺、设备、配电仪表和土建工程。

25td高浓度废水处理站建设工程设计方案

25td高浓度废水处理站建设工程设计方案

25t/d高浓度废水处理站建设工程设计方案目录1概述 (5)1.1项目概况 (5)1.2设计采用的主要规范及标准 (6)1.3工程法律背景 (7)1.4设计原则 (9)1.5设计范围 (9)2垃圾渗滤液处理站设计条件 (9)2.1设计规模的确定 (9)2.2进水水质的确定 (10)2.3垃圾渗滤液处理系统排放标准 (10)2.4垃圾渗滤液处理设施位置的确定 (10)2.5排水出路 (11)2.6污泥出路 (11)3垃圾渗滤液处理站处理工艺方案 (11)3.1垃圾渗滤液的水质特性 (11)3.2垃圾渗滤液处理工艺方案的选择原则 (11)3.3垃圾渗滤液处理主体工艺的确定 (13)3.4垃圾渗滤液处理流程描述 (19)3.5水质预测处理效果 (20)3.6工艺特点 (21)4垃圾渗滤液处理系统设计 (21)4.1工艺设计 (21)4.2全厂绿化景观设计 (26)4.3建筑设计 (26)4.4结构设计 (27)4.5电气设计 (29)4.6仪表及自控设计 (31)4.7机械设备工程 (32)4.8通风工程设计 (40)4.9厂内给排水工程设计 (41)4.10公共工程设计 (41)5项目的环境影响及对策 (42)5.1工程建设对环境影响 (42)5.2环境影响的缓解措施 (42)6工程实施 (43)6.1工程进度计划 (43)6.2工程实施 (43)7运行管理及成本分析 (62)7.1运行管理 (62)7.2水耗、药耗及电耗 (63)7.3成本分析 (63)8垃圾渗滤液处理系统的设备和构筑物清单及描述. 65 8.1主要设备清单及性能描述 (65)8.2废水处理系统建构筑物描述 (66)9垃圾渗滤液处理系统投资估算 (67)9.1工艺设备部分 (67)9.2电气、自控部分 (68)9.3土建部分 (68)9.4间接费 (68)9.5工程总价 (69)9.6报价 (69)1概述1.1项目概况在工业生产活动中,许多行业除了产生正常的工业废水外,还有少量的高浓度废液产生。

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25m3/h焦化废水处理工程技术方案2017年9月目录一、工程概述 (1)二、依据和标准 (1)三、设计原则 (1)四、设计参数 (2)五、设计工艺 (2)六、技术规范 (9)七、运行估算 (12)八、电气控制 (12)九、质量保证 (13)十、服务承诺 (14)十一、环保节能 (15)一、工程概述本工程为焦化废水水处理工程,我公司受业主委托,对废水进行处理,并充分利用业主原有废水处理设施及设备,处理后达到业主使用要求。

二、依据和标准三、设计原则◆选用先进可靠的技术工艺,在去除效率高的前提下,确保系统的安全、稳定性能,并减少系统运行费用。

◆选用成本低的耗材,来源广泛,避免及减少二次污染产生。

◆系统运行稳定,满足稳定运行要求。

◆充分结合厂方现有的客观条件,因地制宜,制定具有针对性的技术方案。

◆系统平面布置要求紧凑、合理、美观,实现功能分区,方便运行管理。

◆处理系统具有应付紧急停机的有效措施。

◆处理系统设计全自动化,并且设有备用。

便于日常检查和正常维修、养护及进行年修。

四、设计参数按业主要求,设计生产污水处理水量:25m3/h设计进水水质、水量:业主已有数据设计出水水质:一级A五、设计工艺工艺流程图:煤化工企业排放废水以高浓度煤气洗涤废水为主,含有大量酚、氰、油、氨氮等有毒、有害物质。

综合废水中CODcr一般在5000mg/l左右、氨氮在200~500mg/l,废水所含有机污染物包括酚类、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环化合物等,是一种典型的含有难降解的有机化合物的工业废水。

废水中的易降解有机物主要是酚类化合物和苯类化合物;砒咯、萘、呋喃、眯唑类属于可降解类有机物;难降解的有机物主要有砒啶、咔唑、联苯、三联苯等。

目前国内煤化工废水处理方法主要采用生化法,生化法对废水中的苯酚类及苯类物质有较好的去除作用,但对喹啉类、吲哚类、吡啶类、咔唑类等一些难降解有机物处理效果较差,使得煤化工行业外排水CODcr难以达到一级标准。

同时煤化工废水经生化处理后又存在色度和浊度很高的特点(因含各种生色团和助色团的有机物,如3-甲基-1,3,6庚三烯、5-降冰片烯-2-羧酸、2-氯-2-降冰片烯、2-羟基-苯并呋喃、苯酚、1-甲磺酰基-4-甲基苯、3-甲基苯并噻吩、萘-1,8-二胺等)。

因此,要将此类煤气化废水处理后达到回用或排放标准,主要进一步降低CODcr、氨氮、色度和浊度等指标。

煤化工废水处理方法煤化工废水治理工艺路线基本遵行“物化预处理+A/O生化处理+物化深度处理”。

1)物化预处理预处理常用的方法:隔油、气浮等。

因过多的油类会影响后续生化处理的效果,气浮法煤化工废水预处理的作用是除去其中的油类并回收再利用,此外还起到预曝气的作用。

2)生化处理对于预处理后的煤化工废水,国内外一般采用缺氧、好氧生物法处理(A/O工艺),但由于煤化工废水中的多环和杂环类化合物,好氧生物法处理后出水中的COD指标难以稳定达标。

为了解决上述问题,近年来出现了一些新的处理方法,如PACT法、固定床生物膜反应器(FBBR)、厌氧生物法,厌氧-好氧生物法等:改进的好氧生物法PACT法PACT法是在活性污泥曝气池中投加活性炭粉末,利用活性炭粉末对有机物和溶解氧的吸附作用,为微生物的生长提供食物,从而加速对有机物的氧化分解能力。

活性炭用湿空气氧化法再生。

固定床生物膜反应器(FBBR)FBBR技术可应用于高浓度煤化工废水的处理,也可应用于后续的深度处理回用单元。

厌氧生物法上流式厌氧污泥床(UASB)的技术用于处理煤化工废水。

该法所用的反应器是由荷兰的G.Lettinga等于1977年开发成功的,废水自下而上通过底部带有污泥层的反应器,大部分的有机物在此被微生物转化为CH4和CO2在反应器的上部。

设有三相分离器,完成气、液、固三相的分离。

另外,活性炭厌氧膨胀床技术也被用于处理煤化工废水,该技术可有效地去除废水中的酚类和杂环类化合物。

厌氧-好氧联合生物法单独采用好氧或厌氧技术处理煤化工废水并不能够达到令人满意的效果,厌氧和好氧的联合生物处理法逐渐受到研究者的重视。

煤化工废水经过厌氧酸化处理后,废水中有机物的生物降解性能显著提高,使后续的好氧生物处理CODcr的去除率达90%以上。

其中较难降解的有机物萘、喹啉和吡啶的去除率分别为67%,55%和70%,而一般的好氧处理这些有机物的去除率不到20%。

采用厌氧固定膜-好氧生物法处理煤化工废水,也得到了比较满意的效果。

3)深度处理煤化工废水经生化处理后,出水的CODcr、氨氮等浓度虽有极大的下降,但由于难降解有机物的存在使得出水的COD、色度等指标仍未达到排放标准。

因此,生化处理后的出水仍需进一步的处理。

深度处理的方法主要有混凝沉淀、固定化生物技术、吸附法催化氧化法及反渗透等膜处理技术。

混凝沉淀沉淀法是利用水中悬浮物的可沉降性能,在重力作用下下沉,以达到固液分离的过程。

其目的是除去悬浮的有机物,以降低后续生物处理的有机负荷。

在生产中通常加入混凝剂如铝盐、铁盐、聚铝、聚铁和聚丙烯酰胺等来强化沉淀效果,此法的影响因素有废水的pH、混凝剂的种类和用量等。

固定化生物技术固定化生物技术是近年来发展起来的新技术,可选择性地固定优势菌种,有针对性地处理含有难降解有机毒物的废水。

经过驯化的优势菌种对喹啉、异喹啉、吡啶的降解能力比普通污泥高2-5倍,而且优势菌种的降解效率较高,经其处理8h可将喹啉、异喹啉、吡啶降解90%以上。

高级氧化技术由于煤化工废水中的有机物复杂多样,其中酚类、多环芳烃、含氮有机物等难降解的有机物占多数,这些难降解有机物的存在严重影响了后续生化处理的效果。

高级氧化技术是在废水中产生大量的HO.自由基HO.自由基能够无选择性地将废水中的有机污染物降解为二氧化碳和水。

高级氧化技术可以分为均相催化氧化法、光催化氧化法、多相湿式催化氧化法以及其他催化氧化法。

催化氧化法可以应用在煤化工废水处理工艺的前段,去除部分COD和增强废水的可生化性,但存在消耗量大,运行不经济的问题,因此该技术在后续的深度处理单元中应用可以获得更好的经济性和降解效果。

吸附法由于固体表面有吸附水中溶质及胶质的能力,当废水通过比表面积很大的固体颗粒时,水中的污染物被吸附到固体颗粒(吸附剂)上,从而去除污染物质。

该方法可取得较好的效果,但存在吸附剂用量大,费用高产生二次污染等问题,一般适合小规模污水处理应用。

工艺阐述废水首先进入原有的调节池进行水质、水量混合,均衡水质、水量。

通过调节池提升泵提升至隔油池。

由于废水含油极大的影响后续处理效果,所以废水破乳隔油是前提。

废水在隔油池中进行化学加药破乳,并通过2级隔油达到降废水含油量的目的。

2级隔油是利用斜管隔油和吸油毡相结合的方法,对含油量大的废水去油效果明显。

破乳隔油对温度要求也很高,所有设置一套电加热装置,当废水温度过低时工作,避免破乳隔油效果降低。

废水由提升泵提升至后续厌氧反应装置。

进入厌氧反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部,污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。

厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。

在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环,这对于颗粒污泥的形成和维持有利。

在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上,附着和没有附着的气体向反应器顶部上升。

上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部,引起附着气泡的污泥絮体脱气。

气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面,附着和没有附着的气体被收集到反应器顶部的三相分离器的集气室。

置于集气室单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射器和防止沼气气泡进入沉淀区,否则将引起沉淀区的絮动,会阻碍颗粒沉淀。

包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。

由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加,因此上升流速在接近排放点降低。

由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。

累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将超过其保持在斜壁上的摩擦力,其将滑回反应区,这部分污泥又将与进水有机物发生反应。

厌氧反应器包括以下几个部分:进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。

在厌氧反应器中最重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。

为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体/颗粒的满意的沉淀效果,三相分离器第一个主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床/层中产生的沼气,特别是在高负荷的情况下,在集气室下面反射板的作用是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体絮动。

反应器的设计应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室(应该认识到有时污泥层膨胀到沉淀器中不是一件坏事。

相反,存在于沉淀器内的膨胀的泥层将网捕分散的污泥颗粒/絮体,同时它还对可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用)。

只一方面,存在一定可供污泥层膨胀的自由空间,以防止重的污泥在暂时性的有机或水力负荷冲击下流失是很重要的。

水力和有机(产气率)负荷率两者都会影响到污泥层以及污泥床的膨胀。

厌氧系统原理是在形成沉降性能良好的污泥凝絮体的基础上,并结合在反应器内设置污泥沉淀系统使气、液、固三相得到分离。

形成和保持沉淀性能良好的污泥(其可以是絮状污泥或颗粒型污泥)是厌氧系统良好运行的根本点。

三相分离器设计要点汇总:1) 集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%;2) 在反应器高度为5~7m时,集气室的高度在1.5~2m;3) 在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;4) 在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水有严重泡沫问题时消泡;5) 反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;6) 出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。

厌氧反应器出水进入水解池,为下一步好氧生化做好准备。

水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。

水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,为后续处理奠定良好基础。

水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。

微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。

经过水解后的废水进入好氧池,通过微生物自身的代谢进一步降解废水中的有机物。

好氧池出水自流进入活性炭粉末吸附池。

粉末活性炭的颗粒很细,以直接投加为主要应用方式,也可以借助某些材料作为载体形成滤床应用于水处理过程。

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