㈠ 廢水中總氮該怎麼去除
首先,要先了解總氮的構成,總氮包括有機氮、氨氮、硝態氮,組內成成分不同,處理方式也容不同,總體分為物化法和生化法。
對於不同種類的廢水,通常會應用不同的物化法,例如氨氮廢水,通常會採用氨氮去除劑,折點加氯,將氨氮以氮氣的形式脫離出廢水;有機氮廢水,則需通過高級氧化法。但是,大多數物化方法是不能完全將總氮處理到較低的標准。
生化法多以活性污泥為主,適用性也較強,可以處理低濃度廢水。生物脫氮主要包括氨化、硝化和反硝化三個主要的生化過程。這種方法水力停留時間短,運行成本低。但是由於大部分使用此工藝的系統反硝化環節受限,導致出水氨氮雖然下降,硝氮卻提高了,最終總氮依舊超標。
如上所述,活性污泥法不能將廢水中的總氮完全去除,主要是因為廢水中硝態氮的超標,由於迴流比數值偏離、缺氧段溶解氧含量較高等因素導致。那麼在反硝化過程即可採用強化HDN高效脫氮設備,通過對填料、結構、布水的優化,提高了負荷,一步消耗硝態氮,同時還能降低COD,是出水水質達標,實現廢水中總氮的去除。
㈡ 印染廢水的處理方法
目前有很多產業的廢水處理場,需增設廢水高級處理單元才能達到當地政府的放流水標准,至今已發展的廢水高級處理技術包括臭氧氧化法、活性碳吸附法、薄膜分離法、濕式氧化法及Fenton氧化法等,其中以Fenton氧化法(H2O2/Fe2+rightleder)被認為是一種最有效、簡單且經濟的方法,其他方法則因初設成本或操作成本太高而較難被業者接受。Fenton氧化法雖有高效率、低操作費的優點,但同時因其會產生大量的鐵污泥,成為應用時的一大缺點。
電解還原-Fenton法是利用電解還原的方法使Fe3+在陰極再還原為Fe2+催化劑,反應pH約操作在1.5左右,特別適合處理高COD且難生物分解的有機廢液,陰極反應如式(2),因此原先式(1)的反應可修正為式(3),即反應過程幾乎不會產生鐵污泥。
反應過程中,H2O2直接連續添加於電解還原槽並與電解產生的Fe2+反應,用以氧化廢水中的有機物,而反應產生的Fe3+又可直接於陰極還原成Fe2+並源源不斷的參與反應,使得H2O2的氧化效率提高,降低H2O2的加葯量及降低操作成本。此外,在陽極發生之電極氧化作用亦可去除部份有機物。反應完成後的Fe2+與Fe3+混合溶液可作為鐵系混凝劑使用。
㈢ 印染廢水處理存在哪些問題
印染廢水的顯著特點之一,就是帶有比較高的色度。經過生化處理後,雖然版隨著BoD的降低,部分懸浮物的去權除,色度也是有所降低,但是出水仍有較深的色澤,這對排放或生產回用都是不利的。因此,需要進行脫色處理。色度主要是由殘留的染料所引起,染料可分為親水性染料和疏水性染料。它們在水中各自呈現溶解狀和膠體狀,此外,經生化處理後,尚未被去除的懸浮物、染料和助劑等也可能引起色澤。脫色就是要去除上述污染物質。目前,國內外對印染廢水脫色處理採用的方法有幾十種,常用的方法有化學混凝法、化學氧化法、活性炭吸附法、反(滲)透法等。但這些方法都存在兩個缺點
(1)有些方法僅適用於親水性染料廢水的脫水,另一些方法又僅適用於疏水性染料廢水的脫色。
(2)脫色費用較高,在常見的印染廢水中,一般都同時含有親水性和疏水性二類染料,單獨使用一種脫色方法往往得不到滿意的脫色效果,如果使用脫色完全的組合式處理系統,脫色費用就會成陪增高。
㈣ 印染廢水怎麼處理
印染廢水是交難處理的工業廢水之一,它具有COD濃度高、色度大、含鹽量高、有機物難專生化降解及水質屬水量隨時間變化較大(廢水間歇性排放)等特點。
印染廢水處理的最突出問題是色度和難降解有機物的去除問題。
印染廢水處理方法有生物法、物化法及幾種方法的聯合使用。
廢水中的主要污染物為COD、BOD5、SS和色度等,正常生產時排放廢水中微3000t/d。
㈤ 一到冬天,污水 的總氮的很難降解,怎麼辦
在冬天總氮高應該來和自以下幾個方面有關,供你參考:
1、溫度,冬天溫度低,污泥活性降低;
2、厭氧段DO過高,抑制了反硝化菌的成長,使脫氮作用降低;
3、迴流量不夠;
4、好氧池DO過高;
針對以上原因,可作出相應的解決辦法。
㈥ 廢水中的總氮該怎麼去除
首先,要先了解總氮的構成,總氮包括有機氮、氨氮、硝態氮,組成成分不同版,處理方式也不同,總體分為物化法權和生化法。
對於不同種類的廢水,通常會應用不同的物化法,例如氨氮廢水,通常會採用氨氮去除劑,折點加氯,將氨氮以氮氣的形式脫離出廢水;有機氮廢水,則需通過高級氧化法。但是,大多數物化方法是不能完全將總氮處理到較低的標准。
生化法多以活性污泥為主,適用性也較強,可以處理低濃度廢水。生物脫氮主要包括氨化、硝化和反硝化三個主要的生化過程。這種方法水力停留時間短,運行成本低。但是由於大部分使用此工藝的系統反硝化環節受限,導致出水氨氮雖然下降,硝氮卻提高了,最終總氮依舊超標。
如上所述,活性污泥法不能將廢水中的總氮完全去除,主要是因為廢水中硝態氮的超標,由於迴流比數值偏離、缺氧段溶解氧含量較高等因素導致。那麼在反硝化過程即可採用強化HDN高效脫氮設備,通過對填料、結構、布水的優化,提高了負荷,一步消耗硝態氮,同時還能降低COD,是出水水質達標,實現廢水中總氮的去除。
㈦ 總氮處理,總氮較高如何處理
工業廢水如化工廢水、食品廢水、制葯廢水、光伏廢水等,均含有較高濃度的總專氮屬。要將總氮處理至指定的標准或者要求,首先您要非常清楚幾點。
1. 什麼廢水的總氮較高,水量多大,需要處理至什麼標准;
2. 目前採用的總氮處理方法是什麼,如SBR法、A2O法、氧化溝法等。
當然具體情況具體對待,具體選擇還是要根據自己的實際情況來做處理,以上建議希望能夠幫到您。
㈧ 印染廢水中的氨氮應該如何處理
工業廢水中氨氮的處理方法
第一:控制好污水在生化池停留的時間
第二:定期更回新污泥的活性和排除失活的答污泥
第三:確保足夠大的設備規模,有足夠的負荷能力
第四:曝氣系統要有足夠的曝氣量
第五:控制好對應的營養比例、PH值、溫度等
再有更詳細的問題您可以在追問中追問。看到消息就回答您。
㈨ 印染廢水COD高應該怎麼處理
對高抄COD值高色度印染廢水的處理襲方法,其方法包括以下步驟:①將以含70%弱酸性的染料印染廢水,用含Cl↓〔2〕的廢H↓〔2〕SO↓〔4〕進行調節,使pH為3~5,然後進入微電解池反應系統;②出水用NaClO進行調節,調至無Fe↑〔++〕存在,加NaOH至pH≈6,然後加陰離子聚丙烯醯胺使Fe(OH)↓〔3〕聚膠、沉澱;③上層清液進入用載有納米級TiO↓〔2〕的活性炭催化O↓〔3〕氧化反應系統,出水用NaHSO↓〔3〕去除O↓〔3〕;④然後進入生化反應系統,即可達如下標排放指標。有益效果是該方法用載納米TiO↓〔2〕活性炭催化臭氧氧化,使臭氧對該類印染廢水色度(2500-5000倍)的去除率從40%提高至100%;COD(1000-4000mg/L)從10%左右提高至60-90%。從而,解決了高色度高COD值難降解的印染廢水的處理難題。