第六章 污水的厭氧生物處理-注釋版本_第1頁
第六章 污水的厭氧生物處理-注釋版本_第2頁
第六章 污水的厭氧生物處理-注釋版本_第3頁
第六章 污水的厭氧生物處理-注釋版本_第4頁
第六章 污水的厭氧生物處理-注釋版本_第5頁
已閱讀5頁,還剩77頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、第六章 污水的厭氧生物處理厭氧法的基本原理污水的厭氧生物處理工藝厭氧生物處理的設(shè)計計算水解酸化的設(shè)計計算厭氧和好氧技術(shù)的聯(lián)合運用廢水厭氧生物處理是環(huán)境工程與能源工程中的一項重要技術(shù),是有機廢水、剩余污泥強有力的處理方法之一工藝開發(fā)早期多用于城市污水處理廠的污泥、有機廢料以及部分高濃度有機廢水的處理,目前厭氧生化法以其獨到之處,也用于或聯(lián)合用于處理中、低濃度有機廢水,包括難降解工業(yè)廢水和城市污水。厭氧法的基本原理厭氧法的基本原理概念:指在無分子氧條件下通過厭氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,將廢水中的各種復(fù)雜有機物分解轉(zhuǎn)化成甲烷和二氧化碳等物質(zhì)的過程,早期厭氧處理面對的是固態(tài)有機物,所以也稱為厭

2、氧消化。原理:厭氧生物處理是一個復(fù)雜的微生物化學(xué)過程,依靠三大主要類群的細(xì)菌,即水解產(chǎn)酸細(xì)菌、產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸細(xì)菌和產(chǎn)甲烷細(xì)菌的聯(lián)合作用完成。過程厭氧反應(yīng)的兩階段理論(30-60年代)有機酸為主體,pH下降不溶性有機物可溶性有機物細(xì)菌細(xì)胞有機酸、醇、醛、水等CO2、H2、NH3、H2S細(xì)菌細(xì)胞CO2、CH4胞外水解酶胞內(nèi)酶產(chǎn)酸菌胞內(nèi)酶產(chǎn)甲烷菌內(nèi)源呼吸產(chǎn)物酸性發(fā)酵階段堿性發(fā)酵階段兩階段理論的發(fā)展1979年,Bryant 研究表明,產(chǎn)甲烷菌不能利用除乙酸、H2/CO2和甲醇等以外的有機酸和醇類。這些有機物必須經(jīng)過產(chǎn)氫、產(chǎn)乙酸菌轉(zhuǎn)化為乙酸等物質(zhì)后,才能被產(chǎn)甲烷菌所利用。因此,提出了三階段理論。第一階段:水

3、解、發(fā)酵階段第二階段:產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸階段第三階段:產(chǎn)甲烷階段三階段理論圖示第一階段:水解與發(fā)酵第二階段:產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸第三階段:產(chǎn)甲烷厭氧生物處理的特點 優(yōu)點:1、需要的能量少,產(chǎn)生甲烷是一種潛在的能源;2、產(chǎn)生的剩余生物污泥較少;3、可處理高濃度、難降解的有機廢水;4、需要的營養(yǎng)物較少。1、處理過程的反應(yīng)復(fù)雜,反應(yīng)速度較慢,起動時間較長;2、對溫度、pH等環(huán)境因素更為敏感;3、出水水質(zhì)較差,需要進一步處理;缺點: 一般來說,對于廢水中有機物濃度較低、溫度較低、出水水質(zhì)要求較高,并要求去除營養(yǎng)物的場合傾向于采用好氧生物處理技術(shù)。而對于有機物濃度較高、溫度較高的工業(yè)廢水,厭氧處理可能更為經(jīng)濟。 隨著對厭

4、氧生物處理工藝的進一步了解,厭氧處理作為好氧處理的預(yù)處理手段已經(jīng)成為目前較為廣泛采用的一種方法。厭氧生物處理的微生物 發(fā)酵細(xì)菌群(產(chǎn)酸細(xì)菌) 多為兼性厭氧或?qū)P詤捬跫?xì)菌,主要參與復(fù)雜有機物的水解,其主要功能是:首先通過胞外酶的作用將不溶性有機物水解成可溶性有機物;將可溶性有機物轉(zhuǎn)化為乙酸、丙酸、丁酸、乳酸等有機酸及乙醇、CO2、H2等。 研究表明,該類細(xì)菌對有機物的水解比較緩慢,但產(chǎn)酸反應(yīng)速率較快。厭氧生物處理的微生物 產(chǎn)氫產(chǎn)乙酸菌群 絕對厭氧或兼性厭氧細(xì)菌,可將前面步驟產(chǎn)生的揮發(fā)性有機酸轉(zhuǎn)化為乙酸、H2/CO2。厭氧生物處理的微生物 產(chǎn)甲烷細(xì)菌產(chǎn)甲烷細(xì)菌是嚴(yán)格專性厭氧細(xì)菌,其生存環(huán)境要求絕對

5、無氧;產(chǎn)甲烷細(xì)菌屬古細(xì)菌,一類可利用乙酸轉(zhuǎn)化為甲烷和CO2,另一類利用H2還原CO2合成甲烷;對環(huán)境影響非常敏感,氧和氧化劑有毒害作用;生長特別緩慢。產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷兩階段對環(huán)境條件的要求產(chǎn)酸階段或酸性發(fā)酵階段:微生物生長快;適應(yīng)性(溫度、pH等)強。 產(chǎn)甲烷又稱堿性發(fā)酵階段: 生長慢; 對環(huán)境條件(溫度、pH、抑制物等)非常敏感。厭氧消化的影響因素基礎(chǔ)因素: 包括微生物量 (污泥濃度)、營養(yǎng)比、混合接觸狀況(攪拌)、有機負(fù)荷等;環(huán)境因素: 如溫度、pH值、氧化還原電位、有毒物質(zhì)等。產(chǎn)甲烷細(xì)菌是決定厭氧消化效率和成敗的主要微生物,產(chǎn)甲烷階段是厭氧過程速率的限制步驟。各項影響因素也以此為準(zhǔn)。pH值的

6、影響產(chǎn)酸細(xì)菌適宜的pH值范圍較廣,在4.5-8.0之間。產(chǎn)甲烷菌要求環(huán)境介質(zhì)pH值在中性附近,最適宜pH值為6.8-7.2之間。在厭氧法處理廢水的應(yīng)用中,由于產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷大多在同一構(gòu)筑物內(nèi)進行,故為了維持平衡,避免過多的酸積累,常保持反應(yīng)器內(nèi)的pH值在6.8之上。缺點:控制復(fù)雜兩相工藝開發(fā)溫度對厭氧消化過程的影響可以在中溫(3538)或高溫(5255)進行消化;溫度對消化速度影響很大,所以一般厭氧需要加溫,但溫度過高也不好(江西新余印染廢水夏天生化效果差。缺點:反應(yīng)的溫度條件高;但可以由自產(chǎn)的甲烷來解決污泥齡厭氧污泥增殖生長速率慢,對環(huán)境條件變化敏感,需要較長的污泥齡才能獲得穩(wěn)定的處理效果。缺

7、點:系統(tǒng)啟動慢;優(yōu)點:剩余污泥量少。顆粒污泥的培養(yǎng)及商業(yè)化攪拌與混合微生物的酶促反應(yīng),必須充分混合;由于沒有曝氣,所以必須外加攪拌系統(tǒng),水流、機械、生物消化氣攪拌方法;無法強烈攪拌,影響處理效果(寧波萌恒企業(yè)厭氧塔底堵塞,涼的,不過水了,處理效果不好,目前正在改造) 。缺點:需加攪拌裝置營養(yǎng)與C/N比對污水中的N、P要求低;: 200-300:5:1 ;COD:N:P = 800:5:1在碳、氮、磷比例中,碳氮比例對厭氧消化的影響更為重要。研究表明,合適的C/N為10-20:1。優(yōu)點:節(jié)約藥劑有毒物質(zhì)包括有毒有機物、重金屬離子和一些陰離子,甚至Na 離子等。對有機物來說,帶醛基、雙鍵、氯取代基

8、、苯環(huán)等結(jié)構(gòu),往往具有抑制性。有毒物質(zhì)的最高容許濃度與處理系統(tǒng)的運行方式、污泥馴化程度、廢水特性、操作控制條件等因素有關(guān)。缺點:易受沖擊,有毒廢水一般采用好氧處理技術(shù)。污水的厭氧生物處理工藝污水的厭氧處理工藝傳統(tǒng)消化、化糞池厭氧生物濾池厭氧接觸氧化上流式厭氧污泥床分段厭氧處理厭氧膨脹床和流化床厭氧生物轉(zhuǎn)盤兩相厭氧法傳統(tǒng)厭氧消化池又稱低速消化池,無加熱和攪拌裝置;有分層現(xiàn)象:只有部分容積有效;消化速率很低,HRT很長(30-90天)?;S池 用于處理來自廁所的糞便廢水。曾廣泛用于不設(shè)污水廠的合流制排水系統(tǒng)。還可用于郊區(qū)的別墅式建筑。高速消化池設(shè)有加熱和攪拌裝置;縮短了有機物穩(wěn)定所需的時間,提高了

9、沼氣產(chǎn)量, 一般消化15天左右,運行穩(wěn)定;但攪拌使污泥得不到濃縮,上清液不能分離,非SBR。兩級消化池兩級串聯(lián),第一級是高速消化池,第二級則不設(shè)攪拌和加熱,主要起沉淀濃縮和貯存的作用,并能分離上清液;二者的HRT的比值一般為1:2。厭氧生物濾池厭氧濾池又稱厭氧固定膜反應(yīng) 器,是60年代末開發(fā)的新型高效厭氧處理裝置。 濾池呈圓柱形,池內(nèi)裝放填料,池底和池頂密封。 厭氧微生物附著于填料的表面生長,當(dāng)廢水通過填料層時,在填料表面的厭氧生物膜作用下,廢水中的有機物被降解,并產(chǎn)生沼氣,沼氣從池頂部排出。厭氧生物濾池的類型 優(yōu)點:處理能力高;濾池內(nèi)可以保持很高的微生物濃度;不需另設(shè)泥水分離設(shè)備,出水SS較

10、低;設(shè)備簡單、操作方便。采用顆?;钚蕴繛檩d體,可以處理有毒廢水; 缺點:濾料費用較高;濾料易堵塞,尤其是下部,生物膜很厚;堵塞后,沒有簡單有效的清洗方法。因此,懸浮物高的廢水不適用。厭氧生物濾池的工藝特點厭氧生物濾池的改進采用出水回流方法:增加水力沖刷力,避免系統(tǒng)堵塞;部分充填載體:采用混合工藝形式,具有生物膜和污泥雙重優(yōu)勢,增加廢水和微生物的接觸面積和空隙;泥膜組合。采用軟性填料。 對于懸浮物較高的有機廢水,可以采用厭氧接觸法,它實際上是厭氧活性污泥法,不需要曝氣而需要脫氣。厭氧接觸法厭氧接觸法的特點通過污泥回流,保持消化池內(nèi)污泥濃度較高,一般為10-15g/L,耐沖擊能力強;容積負(fù)荷較普通

11、消化池高,中溫消化時,一般為2-l0kgCOD/m3d,水力停留時間比普通消化池大大縮短,如常溫下,普通消化池為15-30d,而接觸法小于10d;可以直接處理懸浮固體含量較高或顆粒較大的料液,不存在堵塞問題;混合液經(jīng)沉降后,出水水質(zhì)好,但需增加沉淀池、污泥回流和脫氣等設(shè)備。上流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB)上流式厭氧污泥床反應(yīng)器,簡稱UASB反應(yīng)器,是由荷蘭的G. Letting等人在70年代初研制開發(fā)的。污泥床反應(yīng)器內(nèi)沒有載體,是一種懸浮生長型的消化器。UASB 反應(yīng)器構(gòu)造由反應(yīng)區(qū)、沉淀區(qū)和氣室三部分組成。池形有圓形、方形、矩形。大型裝置為便于設(shè)置氣、液、固三相分離器,則一般為矩形,高度一般

12、為3-8m,其中污泥床1-2m,污泥懸浮層2-4m,多用鋼結(jié)構(gòu)或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),小型裝置常為圓柱形,底部呈錐形或圓弧形。反應(yīng)器內(nèi)的污泥能形成顆粒污泥,平均濃度為50gVSS/L以上。顆粒污泥的掃描電鏡照片產(chǎn)甲烷絲狀菌上流式厭氧污泥床反應(yīng)器的特點反應(yīng)器內(nèi)污泥濃度高,一般平均污泥濃度為30-40g/L;顆粒污泥是UASB反應(yīng)器的一個重要特征,顆粒的直徑一般在0.5-5.0mm之間,有機負(fù)荷高,水力停留時間短,中溫消化,COD容積負(fù)荷為10-20kg COD/(m3d);反應(yīng)器內(nèi)設(shè)三相分離器,被沉淀區(qū)分離的污泥能自動回流到反應(yīng)區(qū),一般無污泥回流設(shè)備。污泥床內(nèi)不填載體,節(jié)省造價及避免堵塞問題。國內(nèi)應(yīng)用

13、實例廢 水溫 度 反應(yīng)器體積(m3)COD容積負(fù)荷g/m3.dCOD去除率%應(yīng)用單位檸檬酸啤酒酒精維生素C38常溫553542008200100050011.755-78-106-891.2859090無錫第二制藥廠北京啤酒廠文王酒廠石家莊第一制藥廠分段厭氧處理法不同工藝組合厭氧膨脹床和厭氧流化床載體:石英砂、無煙煤、活性炭、陶粒和沸石等,粒徑一般為0.2-1mm;膨脹床:一般將床體內(nèi)載體略有松動,載體間空隙增加但仍保持互相接觸的反應(yīng)器流化床:將上升流速增大到使載體可在床體內(nèi)自由運動而互不接觸的反應(yīng)器.主要優(yōu)缺點床內(nèi)的微生物濃度很高;具有較高的有機容積負(fù)荷; 水力停留時間較短;回流具有較好的耐

14、沖擊負(fù)荷的能力; 載體處于膨脹或流化狀態(tài),可防止堵塞; 主要缺點:載體流化耗能較大; 系統(tǒng)的設(shè)計運行要求較高。厭氧生物轉(zhuǎn)盤構(gòu)造與好氧生物轉(zhuǎn)盤相似,不同之處在于盤片大部分 (70以上)或全部浸沒在廢水中,為保證厭氧條件和收集沼氣,整個生物轉(zhuǎn)盤設(shè)在一個密閉的容器內(nèi)。主要特點 一般不需回流;不會發(fā)生堵塞; 具有較強的耐沖擊負(fù)荷能力和處理穩(wěn)定性; 運行管理方便,盤片造價高; 可處理含較高懸浮固體的有機廢水; 應(yīng)用: 玉米淀粉廢水; COD去除率 70-90%,厭氧擋板反應(yīng)器(ABR)是從研究厭氧生物轉(zhuǎn)盤發(fā)展而來的,生物轉(zhuǎn)盤不轉(zhuǎn)動即變成厭氧擋板反應(yīng)器。與生物轉(zhuǎn)盤相比,可減少盤的片數(shù)和省去轉(zhuǎn)動裝置。兩相厭

15、氧消化工藝厭氧消化反應(yīng)分別在兩個獨立的反應(yīng)器中進行,每一反應(yīng)器完成一個階段的反應(yīng),比如一為產(chǎn)酸階段,另一為產(chǎn)甲烷階段,故又稱兩段式厭氧消化法。產(chǎn)酸相產(chǎn)甲烷相進水出水按照所處理的廢水水質(zhì)情況,兩步可以采用同類型或不同類型的消化反應(yīng)器。第一步反應(yīng)器可采用簡易非密閉裝置、在常溫、較寬pH值范圍條件下運行;第二步反應(yīng)器則要求嚴(yán)格密封、嚴(yán)格控制溫度和pH值范圍。高濃度有機廢水通常采用厭氧方法處理。最早的厭氧消化池反應(yīng)器停留時間長,設(shè)備龐大,能耗高。而厭氧濾池、升流式厭氧污泥床(UASB)等第二代厭氧生物處理工藝的誕生,在一定程度上克服了第一代的缺點,但這些反應(yīng)器均運行負(fù)荷低,在UASB反應(yīng)器中,由于反應(yīng)

16、器內(nèi)混合強度不夠,容易形成溝流,且在某些情況下污染物會對微生物產(chǎn)生抑制和毒害作用。為克服這些缺點,以顆粒污泥膨脹床(EGSB)反應(yīng)器為典型代表的第三代厭氧處理工藝應(yīng)運而生,EGSB是國際上九十年代在UASB的基礎(chǔ)上開發(fā)出來的至今為止效率最高的廢水厭氧生物反應(yīng)器。厭氧生物處理工藝的新進展 內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC)(Internal Circulation)厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB)內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)器(IC)由荷蘭PAQUES公司于20世紀(jì)80年代中期研制; 基于USAB概念而改進的新型反應(yīng)器; 第三代厭氧生物反應(yīng)器;3、工作原理第一個UASB反應(yīng)器產(chǎn)生的沼氣作為動力,實現(xiàn)下部混合液的內(nèi)循環(huán),使

17、廢水獲得強化的預(yù)處理;IC反應(yīng)器實際上是由兩個上下重疊的UASB反應(yīng)器串聯(lián)組成。第二個UASB反應(yīng)器對廢水繼續(xù)進行后處理,使出水可達到預(yù)期的處理要求。優(yōu)點:容積負(fù)荷率高,水力停留時間短;基建投資省,占地面積小;缺點:出水中含較多的細(xì)微顆粒,加重后續(xù)處理的負(fù)擔(dān);反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,增加了安裝和維護困難。南通衣依襯布有限公司IC厭氧反應(yīng)器應(yīng)用實例從荷蘭帕克公司引進的IC工藝,已有工程應(yīng)用,但其投資巨大(以500m3反應(yīng)器為例,系統(tǒng)總投資1300萬元),如此高的造價限制了該技術(shù)在我國的應(yīng)用。開發(fā)適合國情的環(huán)保產(chǎn)品。90-957780-85610.520.314-62.530-4018土豆廢水啤酒廢

18、水溶解性COD去除率(%)總COD去除率(%)沼氣產(chǎn)量(m3/kgCOD)水力停留時間(h)容積負(fù)荷 kgCOD/(m3.d)廢水種類厭氧顆粒污泥膨脹床(EGSB) 是改進的UASB反應(yīng)器,與UASB結(jié)構(gòu)相同,運行不同通過維持較高的水流上升速度使顆粒污泥處于懸浮狀態(tài),或采用出水回流獲得較高的攪拌強度,保證進水與顆粒污泥充分接觸第三代厭氧反應(yīng)器的主要代表工藝之一能在高負(fù)荷下取得高處理效率,尤其是在低溫條件下,對低濃度有機廢水的處理;EGSB反應(yīng)器內(nèi)維持很高的上升水流速度; 顆粒污泥性能良好,呈膨脹狀態(tài); EGSB對布水系統(tǒng)要求較為寬松,但對三相分離器要求比較嚴(yán)格; 采用處理水回流技術(shù)廢水 初次沉

19、淀池?fù)Q熱器上流式厭氧污泥床生物接觸氧化池二次沉淀池出水污泥回流沼氣凈化沼氣利用沉渣利用某制藥廠廢水處理工藝流程車間排水,COD 1000015000mg/L初次沉淀池沉降后COD降低到 10000mg/L左右,沉渣可作飼料冬季需對廢水加溫到35度容積負(fù)荷為13kgCOD/(m3.d),停留時間為24小時,出水COD降低到3000mg/L。經(jīng)好氧生物接觸氧化,出水COD降低到300mg/L厭氧生物處理的設(shè)計計算厭氧生物處理的設(shè)計計算一、流程和設(shè)備的選擇 處理工藝的選擇及其依據(jù);采用單級或兩級(段)消化;消化溫度及加溫工藝。 計算確定反應(yīng)器容積的常用參數(shù)是負(fù)荷率L和消化時間t,公式為:二、厭氧反應(yīng)

20、器的設(shè)計式中:V反應(yīng)(消化)區(qū)容積,m3;Q污水設(shè)計流量, m3/d;t 消化時間,d;S0 污水的有機物濃度, gBOD5/LL 反應(yīng)區(qū)的設(shè)計負(fù)荷,kgBOD5/(m3d)三、 消化池的熱量計算厭氧反應(yīng)甲烷化需較高的反應(yīng)溫度。需對投加的污泥加溫及對反應(yīng)池保溫。加溫所需的熱量可以利用消化過程中產(chǎn)生的消化氣提供。 產(chǎn)氣量一般可按0.40.5m3/kg(COD)進行估算。消化氣的熱值大致為2100025000kJ/m3。如消化氣提供熱量不足,則由其他能源補充。 包括將廢水提高到池溫所需的熱量和補償池壁、池蓋所散失的熱量。 提高廢水溫度所需的熱量為Q1:三、 消化池的熱量計算式中:Q污水投加量,m3

21、/h; c 污水的比熱容,約為4200kJ/(m30C); t2 消化池溫度, 0C; t1 污水溫度, 0C。 通過池壁、池蓋等散失的熱量Q2與池子構(gòu)造(散熱面積A)和材料(傳熱系數(shù)K)有關(guān),用下式估算:三、 消化池的熱量計算式中:A散熱面積,m2; K傳熱系數(shù),kJ/(hm20C); t2消化池內(nèi)壁溫度; 0C; t2消化池外壁溫度; 0C。對于一般鋼筋混凝土池,外面加絕緣層,K值約為2025 kJ/(hm20C)厭氧容積負(fù)荷參數(shù)經(jīng)驗值中溫傳統(tǒng)消化法: HRT=15d;L=13kgBOD/m3d;中溫厭氧生物濾池和厭氧接觸氧化:HRT=0.53d;L=310kgBOD/m3d;UASB :

22、 負(fù)荷可以進一步提高,但三相分離器要縝密設(shè)計。最好通過試驗確定工藝參數(shù)水解酸化的設(shè)計計算水解酸化工藝印染、化工廢水處理中常用水解酸化工藝水解酸化工藝根據(jù)產(chǎn)甲烷菌與水解產(chǎn)酸菌生長速度不同(不同溫度),將厭氧處理控制在反應(yīng)時間較短的厭氧處理第一和第二階段。即在大量水解細(xì)菌、酸化菌作用下將不溶性有機物水解為溶解性有機物,將難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì)的過程,從而改善廢水的可生化性,為后續(xù)處理奠定良好基礎(chǔ)。水解池好氧池印染廢水混凝沉淀水解酸化好氧二沉池出水水解酸化工藝污染物去除率設(shè)計計算方法容積按水力停留時間法設(shè)計:V=QHRT式中:V水解酸化反應(yīng)器容積,m3;Q 設(shè)計流量, m

23、3/d;HRT 水力停留時間,h。設(shè)計計算方法水解酸化反應(yīng)器的水力停留時間應(yīng)通過試驗或參照類似工程確定,在缺少相關(guān)資料時可參考下表取值。水解酸化反應(yīng)器停留時間建議值水解酸化反應(yīng)器的有效水深宜為46m,超高0.51.0m。工藝形式水解酸化、沉淀組合工藝水解酸化污泥回流進水出水沉淀池水解酸化接觸法工藝水解酸化接觸池進水出水內(nèi)部懸掛填料泥膜復(fù)合型水解酸化工藝水解酸化接觸池污泥回流進水出水沉淀池 厭氧和好氧技術(shù)的聯(lián)合運用厭氧用于預(yù)處理,調(diào)節(jié)廢水的可生化性的A/O聯(lián)用:多用于難以生物處理的工業(yè)廢水的處理。 一般來說工業(yè)廢水的成分比較復(fù)雜,且含有較多的有毒物質(zhì),其可生化性較差,這時常常利用厭氧生物處理作為預(yù)處理或前處理,對廢水的可生化性進行調(diào)節(jié)和改善,在經(jīng)過一定時間的厭氧處理之后,在進入好氧生物處理系統(tǒng),進行好氧生物的處理。 厭氧-缺氧-好氧法(A/A/O法)和缺氧-厭氧-好氧法(倒置A/A/O法),可以在去除BOD和COD的同時,達到脫氮、除磷的效果。厭氧和好氧技術(shù)的聯(lián)合運用某印染有限公司2400噸/日棉印染廢水處理工程實例 安徽某印染有限公司是一家經(jīng)營家用紡織品為主的現(xiàn)代化跨國公司。該公司產(chǎn)生污水的工序有棉紡的煮練、退漿、染色等工序,分別排放含有燒堿、雙氧水、滲透劑、淀

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論