活性炭曝气生物滤池深度处理化工废水的研究

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活性炭在工业污水处理中的应急投加的应用彭一佳

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活性炭在工业污水处理中的应急投加的应用彭一佳发布时间:2022-11-28T08:26:08.542Z 来源:《建筑模拟》2022年第14期作者:彭一佳[导读] 本文通过利用粉末活性炭进行投加烧瓶实验,研究某工业污处理厂在应急情况下采用投加活性炭的方式进行可行性分析,通过对实验效果分析在活性炭的应急情况下科学合理的选定投加点、投加量。

肇庆市肇水污水处理有限公司广东肇庆 526000摘要:本文通过利用粉末活性炭进行投加烧瓶实验,研究某工业污处理厂在应急情况下采用投加活性炭的方式进行可行性分析,通过对实验效果分析在活性炭的应急情况下科学合理的选定投加点、投加量。

关键词:粉末活性炭工业污水投加点选择1.项目简介1.1污水处理工艺流程某工业污处理厂污水处理厂的主要处理对象为工业园区精细化工企业产生的混合化工废水,采用“物化预处理+A/O+曝气生物滤池+压力过滤”作为主体工艺。

总体工艺流程包括机械处理段、二级生物处理段、深度处理段、污泥处理段。

其流程见下图:图1-1 污水处理系统工艺流程图1.2工艺流程简述来自工业园区的废水通过废水输送管道输送到格栅池,去除废水中较大颗粒物,再自流入隔油池进行隔油处理。

隔油后的废水再经除沉池沉淀后,自流入调节池进行水质水量的调节。

调节池内废水由调节池提升泵提升进入气浮池,在气浮池内投加絮凝剂,使废水中悬浮物得到有效去除。

气浮处理后的废水再自流入水解酸化池,废水中的大分子有机物以及难降解有机物在厌氧微生物的作用下,分解成小分子有机物,同时部分转化为厌氧污泥。

经厌氧处理后的废水再自流入接触氧化池,废水中有机物在好氧微生物的作用下,进一步分解成二氧化碳和水,部分转化为剩余污泥。

氧化池出水再自流入混凝沉淀池,在池内投加混凝剂进行混凝反应,再自流入二沉池沉淀处理。

二沉池出水自流入加压水池,再通过提升泵提升入曝气生物滤池,废水中残存的有机物,在好养微生物作用下进一步得到去除。

出水自流入中间水池,在通过提升泵提升入压力过滤罐过滤处理,废水中悬浮物得到有效去除,过滤出水再经紫外消毒处理后,达标排放。

焦化行业废水水质变化影响因素及污染控制

焦化行业废水水质变化影响因素及污染控制

焦化行业废水水质变化影响因素及污染控制摘要:随着我国工业经济的发展,水污染问题越来越严重,尤其是焦化废水的处理,受到了人们的广泛关注。

文章对焦化废水处理进行了研究分析,以供参考。

关键词:焦化废水;酚类物质;氨氮物质;深度处理1前言焦化废水成分复杂,毒性大,除含有氨氮、氰化物等无机污染物外,还含有酚、吡啶等难以生物降解的杂环及多环芳香族化合物,大量排放会对环境造成严重污染,同时也直接威胁到人类健康。

2生物化学法2.1移动床生物膜反应器作为一种新型复合水处理技术,移动床生物膜反应器(MBBR)是通过在曝气过程中使填料在外力作用下和污水充分接触。

随着反应时间增长,不断有污水中的微生物在填料表面附着生长,从而形成一层生物膜,水体通过生物膜吸附降解污水中的污染物得到净化。

MBBR被广泛用于污水的处理回收,是基于其相比于传统膜生物反应器,具有占地空间小、污染物易扩容、不易堵塞等优点,是一种新型高效的污水处理方法。

针对性地解决了焦化废水处理工艺抗冲击能力差,TN、NH3-N、COD去除率低,运行费用高等问题。

研究表明,A/O+MBBR组合联用可实现COD质量浓度从4000~4600mg/L降低到250mg/L,COD去除率达93.7%~94.6%。

MBBR单独用作焦化废水深度处理技术,应用于A/O工艺后或与其他工艺联用可进一步去除COD及TN。

2.2曝气生物滤池曝气生物滤池(BAF)是一种特殊形式的生物接触氧化法。

BAF结合了给水快滤池和接触氧化法的优点,集曝气氧化、高水力负荷、絮凝吸附等特点于一身,具有生物氧化和过滤的双重作用,出水水质较好。

BAF在焦化废水深度处理中主要应用于常规生化处理后。

利用曝气生物滤池(UBAF)作为某焦化厂生化二级出水的深度处理工艺,处理后的出水COD和NH3-N可达GB8987—1996《污水综合排放标准》。

目前BAF技术在焦化废水深度处理中已有工程应用。

将混凝气浮增加至BAF前可有效去除污水中的悬浮物,同时具有有机负荷高、占地面积小、投资少、不会产生污泥膨胀、氧传输效率高、出水水质好等优点,但其对进水悬浮物(SS)浓度要求较严,一般要求ρ(SS)≤100mg/L,最好ρ(SS)≤60mg/L,因此需要对进水进行预处理,尽可能减少黏性物质对膜面的污堵。

活性炭吸附法在工业废水处理中的应用

活性炭吸附法在工业废水处理中的应用

案例二:农药废水的处理
总结词
活性炭吸附法在农药废水处理中能够高 效去除有毒物质,提高水质。
VS
详细描述
农药废水含有大量有机磷、有机氯等有毒 物质,这些物质对环境和人类健康有害。 使用活性炭吸附法可以有效去除这些有毒 物质,提高水质。同时,活性炭吸附法具 有操作简单、适应性强等优点,对于不同 浓度的农药废水都可以取得较好的处理效 果。
• 总结词:活性炭吸附法在医院废水与放射性废水处理中具有较好的处理 效果和安全性。
• 详细描述:医院废水中含有大量的细菌、病毒和放射性物质,对环境和 人类健康有害。使用活性炭吸附法可以有效去除这些污染物,同时活性 炭本身具有较好的化学稳定性和耐腐蚀性,不会产生二次污染,保证了 处理过程的安全性和可靠性。放射性废水中含有放射性物质,对人类健 康和环境都有较大危害。使用活性炭吸附法可以有效地去除这些放射性 物质,提高水质,同时活性炭本身具有较好的化学稳定性和耐腐蚀性, 不会产生二次污染,保证了处理过程的安全性和可靠性。
06
研究展望与未来发展趋势
提高活性炭的吸附性能与耐久性
活性炭的孔结构和比表面积
通过优化活性炭的孔结构和比表面积,提高其吸附性能和 耐久性,从而延长活性炭的使用寿命,降低处理成本。
活性炭的改性研究
通过物理或化学方法对活性炭进行改性,提高其吸附性能 和耐久性,以满足不同种类工业废水的处理需求。
活性炭再生技术研究
活性炭吸附法的定义
• 活性炭吸附法是一种常用的水处理技术,主要是利用活性炭的 吸附性能,将污染物从废水中分离出来。活性炭是一种具有高 比表面积、高孔容、高吸附性能的炭质吸附剂,能够有效地吸 附多种有机和无机污染物,包括重金属离子、有机染料、色度 、消毒副产物等。

煤化工废水处理技术研究及应用分析

煤化工废水处理技术研究及应用分析

科技信息煤化工是以煤为原料经过化学加工,实现煤的转化并进行综合利用的工业,主要可分为炼焦、煤炭气化、煤炭液化、煤制化学品以及其他煤加工制品等。

新型煤化工潜力巨大,煤制气及某些煤制化学品技术已经较为成熟,而我国能源基本格局为“富煤、缺油、少气”,因此,煤化工行业仍将在我国工业发展中占很大比例,是我国能源工业的重要战略发展方向[1]。

煤化工废水含有大量酚类、烷烃类、芳香烃类、杂环类和氨氮等有毒有害物质,治理难度大,已成为制约我国煤化工产业可持续发展的瓶颈。

目前国内很少有企业能切实做到废水达标排放,主要是因为该行业欠缺技术可行且经济合理的处理技术。

因此,如何实现煤化工废水的达标排放、减量排放是关乎国计民生的大事。

1.煤化工废水的特点煤化工企业用水量大,废水主要来源于煤炼焦、煤气净化和化工产品回收精制等生产过程[2]。

此类废水水质复杂,以酚和氨为主,含有大量有机污染物,水量大,毒性大,污染物浓度高,具有一定的处理难度若未经合理处置就排入水体,会对水域周边的人、畜、农作物造成严重危害[3-4]。

煤化工废水中的污染物质有300多种[5],主要包括COD、BOD5、总氨、总酚、挥发酚、石油类、氰化物、硫化物、SS等,其COD约5000mg/L、氨氮200~500mg/L,是一种典型的含难降解有机物的工业废水。

废水中的易降解有机物主要是酚类和苯类,如砒咯、萘、呋喃、咪唑类等;难降解有机物包括砒啶、异喹啉、喹啉、咔唑、联苯等。

煤化工废水常常还含有各种生色基团和助色基团物质,因而色度和浊度较高[6]。

2.煤化工废水处理方法2.1预处理煤工业废水成分复杂、浓度高、色度和毒性大,需要先去除部分污染物质,减轻后续处理工艺的负荷。

预处理方法多为物化法,常用的有隔油、气浮、反渗透[11]、高效混凝沉淀、Fenton-混凝沉淀、活性炭吸附、高级氧化技术等[7-11]。

范树军[12]等人采用铁炭微电解/Fenton氧化组合工艺预处理高浓度煤化工废水,结果表明COD总去除率可以达到60%~70%,其中微电解反应床COD去除率为40%~47%。

曝气生物滤池技术研究进展及其工艺改良

曝气生物滤池技术研究进展及其工艺改良

曝气生物滤池技术研究进展及其工艺改良曝气生物滤池技术研究进展及其工艺改良随着人口的增加和城市化的进程,废水处理成为一个越来越重要的环境问题。

曝气生物滤池技术作为一种常见的废水处理方法,具有处理效果好、工艺简单、投资和运行费用低等优点,在废水处理领域得到广泛应用。

本文将介绍曝气生物滤池技术的研究进展,并探讨一些工艺改良的方法。

一、曝气生物滤池技术的原理曝气生物滤池是一种利用特定材料作为滤料,通过生物膜附着在滤料上的微生物降解废水中的有机物的方法。

通常情况下,曝气生物滤池由一个或多个滤池组成,进水经过预处理后进入滤池,在滤料表面的生物膜的作用下,废水中的有机物被降解成较低浓度的有机酸和二氧化碳等无害物质。

同时,滤料具有一定的吸附作用,能够去除废水中的悬浮颗粒物和胶体颗粒,从而高效净化废水。

二、曝气生物滤池技术的研究进展曝气生物滤池技术的研究起源于20世纪60年代初,随着研究的深入和技术的改进,其应用领域逐渐扩大。

目前,曝气生物滤池技术已经被广泛应用于城市污水处理厂、工业废水处理系统以及一些农村地区的集中式和分散式废水处理。

在国内外学者的不懈努力下,该技术在以下几个方面取得了重要进展: 1. 曝气方式的改进:原始的曝气方式仅采用喷射曝气,阻力大、传质效果差。

近年来,科研工作者提出了多种曝气方式的改进,如曝气空间的优化设计、曝气方式的多模式切换等,大大提高了曝气效果和废水的处理效率。

2. 滤料的优化选择:滤料的选用直接影响到生物膜的附着效果和废水处理效果。

传统的滤料主要包括河石、石英砂等,但这些滤料比表面积小、附着微生物的能力较弱。

近年来,学者们通过改变滤料的形状、材质和表面处理等方法,优化了滤料的性能,提高了废水处理的效率。

3. 生物膜形成与处理效果探究:生物膜的形成和稳定性是曝气生物滤池技术的关键。

学者们通过研究生物膜的形成机理、优化滤料表面性质以及生物膜的修复方法等,不断改进曝气生物滤池技术,提高了其降解废水的处理效果。

生物活性炭工艺用于废水深度处理的设计

生物活性炭工艺用于废水深度处理的设计
出于稳妥的考虑前期的工程设计中采用了较大的反冲洗强度810lm运行的生物活性炭处理工程中基本采用的都是人工手动控制反冲洗进水流量通过观察控制炭床达到一定的膨胀率但又不会造成炭的流失反冲洗进水阀门几乎很少用到全开这就意味着可以进一步降低反冲洗强度例如取46lm214供气量在国内目前已有的生物活性炭处理系统中供气基本上是采用在承托层内设置穿孔管曝气系统的方法
改造流程如图 1 所示 。
的去除效果是其他工艺无法比拟的 。另外 ,只要每 天坚持反冲洗 ,保证供气量充足且不间断 ,同时严格 控制进水浓度 ( COD ≤200 mgΠL) ,则炭的使用寿命 可以大大延长 。该厂除每年补充因反冲洗磨损造成
的 3 %~5 %炭量损失外 ,对原炭已连续使用 12 年 , 处理效果未见明显下降 。
表 4 设计进 、出水水质
项目 COD B OD5
SS
LAS
总大肠 菌群
余氯
(mgΠL) (mgΠL) (mgΠL) (mgΠL) (个ΠL) (mgΠL)
pH
进水 400 200 150 10
6~8. 5
出水 40
10
10
1
3 0. 2 6~9. 0
宝钢的厂区生活污水有机物含量高 ,回用的水 质要求也较高 ,因此采用了如下处理流程 :
112 食品废水深度处理 北京荷美尔食品有限公司由屠宰车间 、熟肉制
品加工车间 、冷加工车间以及其他辅助设施组成 ,废 水处理规模为 840 m3Πd ,设计进 、出水水质见表 1 。
表 1 设计进 、出水水质 mgΠL
项目
COD
B OD5
SS
油类
进水 2 000~3 000 1 000~1 500 900~1 500 500~900

现代煤化工企业废水零排放技术研究_1

现代煤化工企业废水零排放技术研究_1

现代煤化工企业废水零排放技术研究发布时间:2022-04-01T06:11:48.157Z 来源:《科学与技术》2021年第32期作者:惠贵鹏[导读] 废水零排放通常被定义为零液体排放,指的是不向地表水域排放各类废水。

工业用水节水中关于零排放的定义,具体为生产用水系统达到无工业废水外排的标准。

惠贵鹏伊犁新天煤化工有限责任公司新疆伊犁 835000摘要:废水零排放通常被定义为零液体排放,指的是不向地表水域排放各类废水。

工业用水节水中关于零排放的定义,具体为生产用水系统达到无工业废水外排的标准。

近年来,我国不断提高煤化工污水处理的要求,力求达到保护环境和节约水资源的目的,促使很多企业加大零排放技术的研究和推广,获得不错的成效。

关键词:煤化工企业;废水;零排放技术1煤化工废水的来源与特点煤化工指利用化学方法将煤加工成气体、固体燃料等化工产品,在生产过程中会产生大量的工业废水,其废水主要源于氨蒸发、油脂加工、煤气冷却与苯精制废水,根据含盐量不同,煤化工废水可分为有机废水(生活废水、化工厂废水、造气废水等)与含盐废水(煤气洗涤废水、高盐度有机废水、脱盐水系统排水等)两大类。

其废水组成与来源特点主要表现在以下三个方面:(1)由于煤化工废水中污染物含量较高,其生产过程也较为复杂,几乎每一个环节都会产生不同类型的污染物,最后各种污染物都会集中在废水中,以废水形式排放,故煤化工废水的组成极为复杂,使处理难度进一步加大,对处理技术要求也更高;(2)煤化工废水中含有大量难以降解的有机化合物,例如联苯、异喹啉等,也加大了废水的处理难度;(3)煤化工生产过程中产生的各种污染物集中在废水中,相互作用会产生一定的反应,导致污水色度与浊度提高,若经过反应产生较大的显色物,也会给污水处理造成很多麻烦。

2煤化工企业废水零排放技术2.1有机废水的处理技术对有机废水的处理需要利用三个环节来共同实现,其中包含了物化处理、生化处理以及深度处理。

曝气生物滤池污水处理工艺与设计

曝气生物滤池污水处理工艺与设计

曝气生物滤池污水处理工艺与设计随着工业化和城市化的快速发展,污水排放量不断增加,污水处理已成为环境保护的重要课题。

曝气生物滤池是一种先进的污水处理技术,具有处理效果好、占地面积小、运行费用低等优点,在国内外得到广泛应用。

本文将介绍曝气生物滤池污水处理工艺与设计。

曝气生物滤池污水处理工艺流程包括前置工序、主要工艺和反应器设计三个环节。

前置工序:包括格栅、沉砂池、调节池等环节,用于去除粗大悬浮物、无机颗粒和调节水质水量。

主要工艺:曝气生物滤池是该工艺的核心部分,包括滤池反应器、布水系统、曝气系统等。

污水经过前置工序后进入滤池反应器,在布水系统和曝气系统的共同作用下,污水中的有机物等污染物质得到有效去除。

反应器设计:反应器是曝气生物滤池的核心部件,其设计应考虑滤料的选取与装填、布水系统的布置、曝气系统的设计等因素,以保证污水在反应器中能够充分混合、接触和反应。

曝气生物滤池的设计要点包括初步设计、详细设计和施工图设计等方面。

初步设计:根据污水性质、处理规模等要求,初步确定工艺流程、设备选型和布置方案,并进行平面布置和流程图绘制。

详细设计:在初步设计的基础上,对每个组成部分进行详细设计,如滤池反应器的设计、布水系统的设计、曝气系统的设计等。

同时需要对设备进行选型和订购,制定操作规程和管理制度。

施工图设计:根据详细设计结果,绘制施工图,包括建筑结构图、设备布置图、管道布置图等,为施工提供指导。

曝气生物滤池污水处理工艺与设计中存在以下技术难点:生物膜培养:生物膜是曝气生物滤池中重要的组成部分,需要选择合适的生物膜种类和培养条件,以保证生物膜的活性和稳定性。

过滤阻力控制:曝气生物滤池过滤阻力是影响工艺效果的重要因素,需要采取有效措施控制过滤阻力,如合理选择滤料、优化水力条件等。

曝气均匀性:曝气系统是曝气生物滤池的核心部分,需要保证曝气的均匀性,避免出现死角和短流等现象。

反冲洗操作:反冲洗是曝气生物滤池运行过程中必不可少的操作,需要合理确定反冲洗周期、反冲洗强度和反冲洗时间等因素,以保证滤料不被堵塞和流失。

A2-O-曝气生物滤池工艺处理低C-N比生活污水脱氮除磷

A2-O-曝气生物滤池工艺处理低C-N比生活污水脱氮除磷

A2-O-曝气生物滤池工艺处理低C-N比生活污水脱氮除磷A2/O-曝气生物滤池工艺处理低C/N比生活污水脱氮除磷一、引言生活污水中的氮、磷含量高对环境造成很大危害。

氮的排放会导致水体富营养化,引发蓝藻水华等问题;磷的排放则会引发水体富营养化以及海洋富营养化,造成生态失衡。

因此,研究高效且经济的水处理技术对于改善水环境质量至关重要。

本文将介绍A2/O-曝气生物滤池工艺处理低C/N比生活污水脱氮除磷的研究进展。

二、A2/O-曝气生物滤池工艺概述A2/O-曝气生物滤池工艺是一种集预处理、污泥活性污泥法和生物滤池处理为一体的污水处理技术。

该工艺分为A段、AN 段、O段三个部分。

废水首先进入A段进行预处理,去除一部分固体悬浮物后,再进入AN段,进行硝化和反硝化反应,最后进入O段进行除磷反应和深度去除有机污染物。

通过该工艺处理后的出水可以达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。

三、低C/N比生活污水脱氮除磷的挑战与问题低C/N比是指污水中的化学需氧量(COD)与总氮(TN)的质量比较低,通常小于4。

低C/N比生活污水对于传统的生物脱氮除磷工艺来说是一大挑战。

传统工艺对碳源的要求较高,需加入外部碳源以维持反硝化反应和除磷反应。

然而,外部碳源的加入会增加投资和运营成本,且碳源的选择和投加量需要精确控制才能达到较好的脱氮除磷效果。

因此,研究低C/N比生活污水脱氮除磷工艺具有重要的理论和实际意义。

四、A2/O-曝气生物滤池工艺处理低C/N比生活污水脱氮除磷的改进方法在A2/O-曝气生物滤池工艺中,通过对工艺参数的优化和改进,可以处理低C/N比生活污水并实现高效脱氮除磷。

1. 曝气方式改进:采用更合理的曝气方式有助于增加污泥中异养菌和硝化菌的数量,提高脱氮除磷效果。

传统的曝气方式会导致部分污泥处于厌氧状态,降低了脱氮除磷效果;而改进后的曝气方式可以增加氧气传递效率,提高整体氧化还原电位,使得污泥中的异氧代硝化菌和异养菌得以繁殖和生长,从而提高脱氮除磷效果。

曝气活性炭生物滤池应用于印染废水深度处理探讨

曝气活性炭生物滤池应用于印染废水深度处理探讨

曝气活性炭生物滤池应用于印染废水深度处理探讨摘要:曝气活性炭生物滤池(BAC)工艺是活性炭吸附与生物膜法的结合的联用技术,就其工艺形式来说属于曝气生物滤池的范畴。

该工艺是一项污水处理新技术,集过滤、吸附、生物氧化于一体,具有抗冲击负荷、处理效率高、出水水质好、建设投资和运行成本低、其模块化结构便于现有污水处理工艺的后期升级改造等优点。

该工艺可独立建立,也可与其他污水处理工艺组合应用,是一种可替代传统的污水处理工艺、适合我国国情的污水处理法。

关键词:曝气活性炭生物滤池(BAC);深度处理;气水比前言生物活性炭(BAC)被认为是深度处理含染料有机废水最有效的方法。

目前,它与高级氧化预处理、膜分离组成的联用技术是目前国内外研究热点内容,生物活性炭工艺是将活性炭吸附和生物处理相结合的处理工艺,它利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能迅速吸附水中溶解性有机物、富集微生物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所。

微生物降解吸附到活性炭上的有机污染物,从而达到深度处理的效果。

印染废水经过二级生化处理后,其出水存在基质浓度低、难生物降解等问题,而BAC工艺在低浓度、难降解的有机废水特别是染色废水处理方面有较大优势。

因此,为使BAC工艺更好地运用于印染废水的深度处理中,有必要对其工艺参数的优化进行相应研究。

1.试验装置本研究试验装置生物活性炭滤池(BAC)滤柱采用直径80mm的有机玻璃制成,总高为1800mm,采用法兰连接,在距离反应器底部30cm、50cm、70cm和90cm处分别设置水样取样口,采样口间距为200mm,活性炭采用果壳类活性炭,粒径为3×5mm,炭装填高1.2m。

承托层高0.15m,由粒径8~16mm,16~32mm的鹅卵石分层组成,对上层填料起支撑作用。

反应器下部安装微孔曝气头,采用曝气机连续供气。

2.试验用水原水为某印染厂排放的综合印染废水。

废水经实验室二级生化装置(厌氧水解酸化+好氧接触氧化+过滤器+二沉池)处理后,出水作为本实验用水,具体水质情况如表1所示。

高级氧化法(臭氧加活性炭)处理染料废水条件的确定

高级氧化法(臭氧加活性炭)处理染料废水条件的确定

高级氧化法(臭氧加活性炭)处理染料废水条件的确定前言在染料废水的处理过程中,各种处理技术都有其局限性,根据废水成分与性质、存在的形式、回收利用的深度、排放方式以及环境和经济的要求等因素,通常采用不同的处理方法,以实现良好的处理效果,同时可节省成本。

由于染料废水中有较多的大分子物质而难以应用成本较低的生物处理方法,因此物理化学方法和化学氧化法成为染料废水处理的主要方法。

目前高级氧化法和活性炭吸附方法是常用的处理方法。

本研究所用的废水是按照红,蓝,黑—3:3:4比例配制模拟染料废水,本研究通过臭氧高级氧化、活性炭吸附相结合的处理方法处理模拟染料废水,以寻找适合此种废水的最佳处理方法及最佳处理参数,达到去除颜色和减小COD的目的,为染料废水处理技术在实际中的应用提供依据。

1.概述1.1染料废水的概述染料的分类按染料结构分类按染料分子相同的基本化学结构或共同的集团以及染料共同合成方法和性质分类。

(1) 偶氮染料 (2)蒽醌染料 (3)靛旋染料 (4)硫化染料 (5)菁染料(6)三芳基甲烷染料 (7)含有杂环结构的染料按染料的应用分类:(1)直接染料(2)硫化染料(3)还原染料(4)酸性染料(5)酸性络合染料(6)反应性染料(7)冰染染料 (纳夫妥染料)(8)氧化染料(9)分散染料(10)阳离子染料印染废水来源及水质状况染料工业废水特点:(1)废水种类繁多染料工业主要废水:含盐有机物有色废水,无机盐浓度在15%-25%,主要是氯化钠,少量硫酸钠、氯化钾及其他金属盐类;氯化或滨化废水;含有微酸微碱的有机废水;含有铜、铅、铬、锰、汞等金属离子的有色废水;含硫的有机物废水[1]。

(2)废水有机物成分复杂且浓度高精细化工染料、颜料等行业生产流程长,从原料到成品往往伴随有硝化、还原、氯化、缩合、偶合等单元操作过程,副反应多,产品收率低,染料生产过程损失率约2%,染色过程损失率10%,所以废水中有机物和含盐量都比较高,成分非常复杂。

臭氧_活性炭_反硝化生物滤池在污水再生回用中的应用

臭氧_活性炭_反硝化生物滤池在污水再生回用中的应用

臭氧—活性炭—反硝化生物滤池在污水再生回用中的应用白 宇1,2 刘金瀚3 甘一萍2 胡洪营1 周 军2(1清华大学环境科学与工程系,北京 100084;2北京城市排水集团有限责任公司,北京 100022;3北京科技大学,北京 100083) 摘要 在酒仙桥污水处理厂建立200m3/d的示范工程进行高品质再生水的生产,在二级出水强化脱氮除磷的基础上,采用臭氧(O3)-活性炭(GAC)-反硝化生物滤池(DNB F)工艺进行试验研究。

经过13个月的试验证明,该工艺由于O3在脱色除臭基础上,能够强化活性炭滤池的生物多样性及活性,从而使出水COD Cr能够长期稳定在30mg/L以下,N H3-N小于1mg/L。

在外加碳源C H3COONa条件下,系统经DNBF后出水TN小于2mg/L。

同时试验发现,为了实现经济节能及良好的污水再生效果,DNBF和O3单元在流程中的位置设置非常关键,有别于污水二级处理工艺。

关键词 再生水 臭氧 活性炭 反硝化生物滤池 酒仙桥污水处理厂Pilot study on reclaimed w aste w ater treatment by O3—granularactivated carbon—denitrif ication biof ilter processBai Yu1,2,Liu Jinhan3,Gan Y iping2,Hu Hongying1,Zhou J un2(1.Dep artment of Envi ronment al S cience an d Engi neeri ng,Tsi ng hua Uni versit y,B ei j ng100084,Chi na;2.B ei j i ng D rai nage Grou p Co.,L t d.,B ei j ng100022,Chi na;3.U ni versit y of S cience an d Technolog y B ei j i ng,B ei j ng100083,Chi na)Abstract:A200m3/d pilot2scale project has been established to produce reclaimed water in Jiu Xianqiao Wastewater Treat ment Plant.A technique using ozone,granular activated carbon (GAC),and denit rification biofilter(DNB F)is added to treat t he denit rogenated and dep ho sp horized wastewater.Data collected in a period of13mont hs indicate t hat t he p rocess not only removes t he color and odor in wastewater in ozone reaction tower,but also increases t he biodiversity and activities of biomass in t he GAC tank due to t he ozonation t reat ment.The COD Cr values of effluent maintain less t han30mg/L,while N H3-N less t han1mg/L stably.The TN values of t he effluent are below2mg/L under t he t reat ment of DNB F p rocess.Meanwhile,it is found t hat t he correct collocation of DNB F and ozone cells is significant,which is different f rom t hat of t he secondary t reat ment p rocess.K eyw ords:Reclaimed wastewater;O3;Granular activated carbon;Denit rification biofilter;Jiu Xianqiao Wastewater Treat ment Plant1 北京市再生水现状为了更好服务于2008年北京奥运,北京城市排水集团负责向奥林匹克森林公园提供优质再生水,其中20多万m3主要用于公园景观用水。

活性焦吸附—曝气生物滤池处理煤气化废水生化出水

活性焦吸附—曝气生物滤池处理煤气化废水生化出水

活性焦吸附—曝气生物滤池处理煤气化废水生化出水李若征;杨宏;滕济林;李郑坤;靳昕【摘要】The effluent of coal gasification wastewater after biochemical treatment was treated by activated coke adsorption-biological aerated filter (BAF) process.Under the conditions of activated coke amount 2g/L,adsorption time 2 h and BAF reaction time 4 h,the total COD removal rate was 85.4%,the average COD of the final effluent was 45.2 mg/L,which met the reuse requirements by double-membranes method (COD≤50mg/L).Activated coke had good adsorption effect to color-causing macromolecular organic compounds,the chroma of the wastewater after adsorption was reduced from 300 times to 60 times,while the oxygen consumption rate was accelerated and the biodegradability was improved.The adsorption on active coke was mainly physical adsorption.The adsorption effluent was no acute toxicity.The three-dimensional fluorescence spectra showed that the units all contributed to the removal of phenols,the small molecular phenols were almost completely removed.%采用活性焦吸附—曝气生物滤池(BAF)工艺对煤气化废水生化出水进行深度处理.在活性焦投加量2g/L、吸附时间2h、BAF生化停留时间4h的条件下,总COD去除率为85.4%,最终出水平均COD为45.2 mg/L,满足后续双膜法回用工艺要求(COD≤50 mg/L).活性焦对致色的大分子有机物具有较好的吸附效果,吸附后废水的色度从300倍降至60倍,同时耗氧速率加快,可生化性提高.活性焦的吸附以物理吸附为主,吸附出水没有急性毒性.三维荧光光谱显示:各单元对于酚类的去除均有贡献,小分子组分中的酚类几乎全被去除.【期刊名称】《化工环保》【年(卷),期】2017(037)005【总页数】5页(P514-518)【关键词】活性焦;吸附;煤气化废水;平均氧化态;曝气生物滤池【作者】李若征;杨宏;滕济林;李郑坤;靳昕【作者单位】北京工业大学北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室,北京100022;南瑞集团北京国电富通科技发展有限责任公司,北京100070;北京工业大学北京市水质科学与水环境恢复工程重点实验室,北京100022;南瑞集团北京国电富通科技发展有限责任公司,北京100070;南瑞集团北京国电富通科技发展有限责任公司,北京100070;南瑞集团北京国电富通科技发展有限责任公司,北京100070【正文语种】中文【中图分类】X703我国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋,决定了以煤制气为代表的现代煤化工产业成为能源发展的重要战略[1-2]。

生物炭技术在废水处理中的应用郭梦阳

生物炭技术在废水处理中的应用郭梦阳

生物炭技术在废水处理中的应用郭梦阳发布时间:2023-06-23T08:43:28.892Z 来源:《中国科技信息》2023年7期作者:郭梦阳[导读] 目前,农村的污水管理和资源利用已成为中国农业发展的重要课题。

但是,由于污水处理技术的复杂性和管理的复杂性,农村污水处理项目的建设和运营具有挑战性,因此有必要对农村污水处理技术进行深入研究。

生物炭是一种可再生资源,能有效去除抗生素、重金属等有害物质,是一类有前途的高效清洁材料。

它是通过限制氧化从生物质中获得的,具有良好的比表面积,孔隙率和丰富的营养成分,是微生物的良好载体。

此外,由于价格低廉,来源广泛,适用于提高农村污水处理效率。

本文综述了生物炭在传统农村污水处理工程中的应用及新项目和农村污水处理的最新研究进展,介绍了生物炭在农村污水处理工程中的潜在应用价值和机理,并对生物炭在农村污水处理工程中的发展方向进行了总结和预测。

湖南尼塔建设发展股份有限公司摘要:目前,农村的污水管理和资源利用已成为中国农业发展的重要课题。

但是,由于污水处理技术的复杂性和管理的复杂性,农村污水处理项目的建设和运营具有挑战性,因此有必要对农村污水处理技术进行深入研究。

生物炭是一种可再生资源,能有效去除抗生素、重金属等有害物质,是一类有前途的高效清洁材料。

它是通过限制氧化从生物质中获得的,具有良好的比表面积,孔隙率和丰富的营养成分,是微生物的良好载体。

此外,由于价格低廉,来源广泛,适用于提高农村污水处理效率。

本文综述了生物炭在传统农村污水处理工程中的应用及新项目和农村污水处理的最新研究进展,介绍了生物炭在农村污水处理工程中的潜在应用价值和机理,并对生物炭在农村污水处理工程中的发展方向进行了总结和预测。

关键词:生物炭技术;废水处理;应用措施引言生物碳工艺作为一种新型的污水处理技术,在国内外有着实际的应用,特别是对高浓度复杂污水作为深度处理措施。

为此,我们将生物碳技术应用于大豆水深加工废水和皮革水处理等项目,取得了非常好的效果。

曝气生物活性炭滤池深度处理高浓度氨氮原水_尹超

曝气生物活性炭滤池深度处理高浓度氨氮原水_尹超

第8卷第3期环境工程学报Vol .8,No .32014年3月Chinese Journal of Environmental EngineeringMar .2014曝气生物活性炭滤池深度处理高浓度氨氮原水尹超陆少鸣李东李晓梅(华南理工大学环境与能源学院,广州510006)摘要实验研究曝气生物活性炭滤池对于高浓度氨氮原水的处理效果以及工艺运行稳定情况。

以某自来水厂常规工艺沉淀池出水预加硫酸铵作为研究对象,原水氨氮平均浓度3.67mg /L ,实验条件:温度31.2ħ,pH 7.13,滤速8 12m /h ,气水比0.5和1。

采用3种不同工况条件进行实验,确定滤速10m /h 和气水比0.5的为最佳运行工况。

在此工况下曝气生物活性炭滤池对于氨氮和COD Mn 的平均去除率分别达到87.5%和19.2%,亚硝酸盐积累率为0.9%;出水氨氮浓度达到生活饮用水卫生标准GB5749-2006。

同时炭滤池的出水浊度相比进水略微上升。

关键词曝气生物活性炭滤池高浓度氨氮深度处理中图分类号X703文献标识码A文章编号1673-9108(2014)03-0924-05Advanced treatment of raw water with high ammonia nitrogen by aeration-BAC filterYin ChaoLu ShaomingLi DongLi Xiaomei(College of Environment and Energy ,South China University of Technology ,Guangzhou 510006,China )Abstract This pilot scale experiment was to research on the treatment of raw water with high ammonia ni-trogen by aeration-BAC filter and on the stability of the process.The sedimentation tank effluents of the conven-tional process added with ammonium sulfate was used as raw water ,of which the ammonia average concentrationwas 3.67mg /L.Filtration rate of 10m /h and air-water ratio of 0.5were considered as the best while filtrationrate of 8to 12m /h ,air-water ratio of 0.5to 1were selected as the test conditions.The result shows that the aer-ation-BAC filter is an effective treatment process ,with ammonia nitrogen and COD Mn reduced by 87.5%and 19.2%,respectively ,and the average accumulation rate of nitrite nitrogen is 0.9%.The ammonia nitrogen of the effluent can meet the drinking water health standards GB5749-2006.In addition ,the turbidity of the effluent ofaeration-BAC filter compared to the raw water rises slightly.Key words aeration-BAC filter ;high ammonia nitrogen ;advanced treatment 基金项目:国家水体污染控制与治理科技重大专项(2009ZX07423-003)收稿日期:2013-02-25;修订日期:2013-04-13作者简介:尹超(1989 ),男,硕士研究生,研究方向为给排水技术。

生物活性炭滤池(BAC)深度处理印染废水的研究

生物活性炭滤池(BAC)深度处理印染废水的研究

生物活性炭滤池(BAC)深度处理印染废水的研究作者:陈俊来源:《建筑建材装饰》2014年第11期摘要:以印染废水二级生物处理出水为研究对象,采用上向流曝气活性炭生物滤池(BAC)进行深度处理,为保证滤池高效运行,研究不同气水比对污染物去除效果的影响。

该研究为曝气活性炭生物滤池作为印染废水深度处理工艺提供了理论基础,为实际运用与工程设计提供了设计参数。

关键词:生物活性炭滤池(BAC);深度处理;气水比前言随着水资源日益匮乏,以及自来水价格、废水处理成本的不断上涨,印染废水回用是我国节能环保的一个必然的趋势。

其中生物活性炭(BAC)被认为是深度处理含染料有机废水最有效的方法。

目前,它与高级氧化预处理、膜分离组成的联用技术是目前国内外研究热点内容,生物活性炭工艺是将活性炭吸附和生物处理相结合的处理工艺,它利用活性炭高比表面积、高孔隙率的特点,能迅速吸附水中溶解性有机物、富集微生物,为微生物的聚集和繁殖提供了良好的场所。

微生物降解吸附到活性炭上的有机污染物,从而达到深度处理的效果。

BAC工艺是活性炭吸附与生物膜法的结合的联用技术,就其工艺形式来说属于曝气生物滤池的范畴。

该工艺是一项污水处理新技术,集过滤、吸附、生物氧化于一体,具有抗冲击负荷、处理效率高、出水水质好、建设投资和运行成本低、其模块化结构便于现有污水处理工艺的后期升级改造等优点。

该工艺可独立建立,也可与其他污水处理工艺组合应用,是一种可替代传统的污水处理工艺、适合我国国情的污水处理法。

印染废水经过二级生化处理后,其出水存在基质浓度低、难生物降解等问题,而BAC工艺在低浓度、难降解的有机废水特别是染色废水处理方面有较大优势。

因此,为使BAC工艺更好地运用于印染废水的深度处理中,有必要对其工艺参数的优化进行相应研究。

1试验装置本研究试验装置生物活性炭滤池(BAC)滤柱采用直径80mm的有机玻璃制成,总高为1800mm,采用法兰连接,在距离反应器底部30cm、50cm、70cm和90cm处分别设置水样取样口,采样口间距为200mm,活性炭采用果壳类活性炭,粒径为3×5mm,炭装填高1.2m。

陶粒-沸石-活性炭组合填料生物滤池的研究

陶粒-沸石-活性炭组合填料生物滤池的研究

1 o a d c a p a c i t y a n d w a t e r r a t i o o n t h e s e wa g e t r e a t me n t e f f e c t , a n d t h e t r e a t me n t e f f e c t o f b i o l o g i c a l
行 处理 。研 究 了组 合填 料 生物 滤 池 生物膜 的 培 养 ,不 同水 力 负荷 、容积 负荷和 气 水 比对 污水 处理 效 率 的影 响 ,以及 该 生物 滤池 对 生 活污 水 的处理 效 果 。结果 表 明 ,采 用组合 填料 生物 滤
池 ,接种挂膜培养周期为 2 5 d ,在水力负荷为 2 . 5 m V ( m ・ h ) ,气水比 3 . 5 : 1 ,组合填料 生物滤 池 出水 C O D 、B O D 、S S 、N H 一 N和 色度平均值达到 《 城 市污水再 j u ,D o n g C h u n y a n
( 1 . E n v i r o n m e n t l a Ma n a g e me n t C o l l e g e o f C h i n a , Q i n h u a n g d a o He b e i 0 6 6 0 0 4 , C h i n a ; 2 . He b e i V a c a t i o n a l &T e c h n i c a l C o l l e g e f o B u i l d i n g Ma t e r i l a s , Q i n h u a n g d a o He b e i 0 6 6 0 0 4 , C h i n a )
G B / T 1 8 9 2 0 — 2 0 0 2水质要 求。
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