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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。废水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。中山专业废水生化处理工艺

工业废水处理过程中,有一种现象叫做泡沫现象,即废水池中产生大量细小泡沫或大泡沫。这些泡沫对整个废水处理有很大的影响,会阻挡氧气进入水中,严重影响水中微生物的生长、废水处理工艺及运行、出水水质。化学泡沫分为活性剂泡沫和油脂及悬浮物泡沫。活性剂泡沫:当废水中存在洗涤剂、胶体有机物等表面活性剂或其他泡沫物质时,在水流速度、落差、曝气、吹除等条件下,水面会出现大量细小、浅白褐色的不稳定泡沫。这类废水属于高分子合成物质,可生化性差,是废水处理中的难题。中山专业废水生化处理工艺废水生化处理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。

废水生化处理中,活性污泥宏观指标外,采用普通光学显微镜可以观察污泥的微观生物指标,即污泥的生物相。生物相观察包括两个部分:一部分是观察原生动物和后生动物等指示性生物的数量及种类变化。不同质量的活性污泥中存在不同的指示生物,通过指示性生物的观察,可以间接评估活性污泥的质量。另一部分是观察活性污泥中丝状菌的数量。不同质量的活性污泥中丝状菌的量是不同的,通过丝状菌数量的测量,也可间接反映活性污泥的质量。指示性生物的观察对于某一特定的废水处理系统,当活性污泥系统运行正常时,其生物相也基本保持稳定,如果出现变化,则表示活性污泥质量发生了变化,应进一步观察并采取处理措施。

生活废水处理设备处理后的废水中,大多数微生物适合在15-35之间生长。在适宜的温度范围内,温度越高,微生物活性越强,处理效果越好,而温度越低,生物活性越差。在一定范围内(15~35),随着温度的升高,虽然不利于氧气向水中的转移,但可以加快生化反应的速率。但由于生物细胞中的蛋白质和会计对温度变化的速率非常敏感,当温度突然升高的速率超过一定限度时,就会被不可逆地破坏,导致废水处理效果不佳。相反,当温度降低时,氧气向水中的转移逐渐增加。虽然生化反应速度减慢,但对微生物组织中蛋白质、核酸等的影响较小,一般不会发生不可逆的破坏。如果水温下降速度缓慢,活性污泥中的微生物可以逐渐适应这种变化。此时,采取降低负荷、提高氧浓度、延长曝气时间等措施,可达到较好的处理效果。废水生化处理的人们才逐渐开始研究水处理技术。

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。废水生化处理在生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。茂名化工废水生化处理剂

废水生化处理的微生物的生命活动、物质代谢与pH值有密切关系。中山专业废水生化处理工艺

废水处理中,化学沉淀法,投加钙盐,利用钙离子和氟离子的化学反应生成氟化钙沉淀以去除含氟废水中的氟离子。钙盐价格较便宜,运行成本低廉,但产生的渣量较大,并且若水中含有其他一些盐类的话,氟化钙的溶解度会增加,造成含氟废水中氟去除效率降低;絮凝沉淀法是利用铝盐在水中所产生的矾花对氟离子的吸附、离子交换、络合沉降等作用将氟离子去除,采用絮凝沉淀法进行含氟废水处理加药量小,处理量大,效果明显,可实现一次性含氟工业废水处理处理达标排放;蕞后是吸附方法,虽然效果较好,但较之以上两种,由于需要更换吸附载体,因此运行费用较高。中山专业废水生化处理工艺

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