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微生物的生命活动、物质代谢与pH值有密切关系。大多数微生物对pH的适应范围在4.5-9,而比较适宜的pH值的范围在6.5-7.5。当pH低于6.5时,细菌开始与细菌竞争,pH到4.5时,细菌在生化池内将占完全的优势,其结果是严重影响污泥的沉降结果;当pH超过9时,微生物的代谢速度将受到阻碍。不同的微生物对pH值的适应范围要求是不一样的。在好氧生物处理中,pH可在6.5-8.5之间变化;厌氧生物处理中,微生物以pH的要求比较严格,pH应在6.7-7.4之间。溶解在水体中的氧被称溶解氧,水体中的生物与好氧微生物,它们所赖以生存的氧气就是溶解氧,不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的,好氧微生物需要供给充足的溶解氧,一般来说,溶解氧应维持在3mg/L为宜,较低不应低于2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范围在0.2-2.0mg/L之间;而厌氧微生物要求溶解氧的范围在0.2mg/L以下。废水生化处理需要提供水质报告。广州废水生化处理剂
生活废水中总磷超标处理方法 根据废水处理的综合经验,可以采用以下两种方法来解决生活废水中磷超标的问题: 1.后端物化的深加工。就是在后端加入脱磷剂解决问题。生活废水厂生化处理后,磷一般以正磷酸盐的形式存在,铁盐和铝盐对磷的去除效果较好。 2.增强生化处理效果。方法是通过调节微生物营养比、DO值、污泥浓度等一系列因素来调节生化处理效果,提高生化去除率。 以上两种方法基本可以解决磷超标的问题,但普通生活废水处理厂的出水量相对较大。如果采用后端深度处理,虽然可以在短时间内有效,但长期运行成本相对较高,不符合环保的目的。建议短时间内对生活废水除磷进行深度处理,优化生化系统,既能降低运行成本,又能标本兼治。广州焦化废水生化供应商废水生化处理既节省了环保投资又减少了日常的运行费用。
医药中间体废水的常用处理工艺,医药中间体废水具有高COD、高氨氮、高盐、高色度的特点。所谓医药中间体,实际上是一些用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品。这种化工产品,不需要药品的生产许可证,在普通的化工厂即可生产,只要达到一些的级别,即可用于药品的合成。合成步骤长、中间体繁杂、分子结构稳定,使医药中间体废水成分非常复杂,含有大量有毒、难降解的有机化合物,以及Cl-、SO42-等无机盐。是目前化工废水处理行业的重难点之一。
生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同,可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。在好氧生化处理过程中,好氧微生物必须在大量氧的存在下生长繁殖,并降低废水中的有机物质;而兼氧生化处理过程中,兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理,如果水中氧太多,兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。利用兼氧生化和好氧生化之间的差别和相同之长,将兼氧生化处理和好氧生化处理组合起来,让COD浓度较高的废水先进行兼氧生化处理,再让兼氧池的处理出水作为好氧池的进水,这样的组合处理可以减少生化池的容积,既节省了环保投资又减少了日常的运行费用。废水生化处理的人们才逐渐开始研究水处理技术。
工艺废水处理厂的优化碳源投加系统,包括依次连接的进水池、厌氧池、缺氧池、好氧池和出水通道,其特征在于进水池设有水质和水量监测仪器,出水通道设有水质监测仪器,缺氧池和好氧池分别设有处理水质监测仪器, 缺氧池通过隔膜泵与碳源投加装置连接,好氧池也通过壁泵与缺氧池连接形成硝化液。 还包括控制系统,控制系统分别与进水水质水量监测仪器、出水水质监测仪器和处理后水质监测仪器连接,可读取各监测仪器数据;控制系统与隔膜泵连接读取其流量数据,可控制隔膜泵的启停和流量的大小控制系统与穿墙泵连接,可控制穿墙泵的启停和流量的大小。废水生化处理可以将兼氧生化处理和好氧生化处理组合起来。茂名化工废水生化处理方案
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含氟废水的处理方法,含氟废水主要来源是工业生产排放的含氟“三废”,涉及行业主要有铝电解、钢铁、水泥、砖瓦、陶瓷、磷肥、玻璃、半导体、制药等。这些行业的共同特征是以含氟矿物为主要原料或辅助原料,在其冶炼、生产过程中,氟从矿物中分解而产生含氟废水。针对含氟废水处理进行的研究国内外已有很多,主要处理方法有:化学沉淀法、絮凝沉淀、吸附法、晶种添加、离子交换、反渗透、活性炭除氟、电渗析和电凝聚等。含氟处理方法众多,但大多都存在出水水质不稳定,药剂使用量过多,或存在二次污染等问题,使得这些除氟方法都有一定的局限性。针对上述方法,离子交换对入水水质要求的标准高;活性炭除氟的处理成本高;反渗透和电凝聚的工艺复杂、耗电量大,并且造价高。目前含氟废水的工业处理目标只是实现出水达标排放,以此为基础被普遍应用的处理方法主要是化学沉淀、絮凝沉淀。广州废水生化处理剂
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