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硫化物废水厌氧处理

发布时间:2022-01-22 08:52:49

污水中的硫化氢是怎么产生的

微生物硫酸盐还原菌利用各种有机质或烃类来还原硫酸盐,在异化作用下直接形成硫化氢。

在这个作用过程中,硫酸盐还原菌只将一小部分代谢的硫结合进细胞中,大部分硫被需氧生物所吸收来完成能量代谢过程。

一些菌种的有机质分解产物可能会成为另一些菌种所需吸收的营养,这会使有机质被硫酸盐还原茵吸收转化效率提高,从而产生大量的硫化氢。这种硫酸盐还原菌将硫酸盐还原生成硫化氢的方式又被称为微生物硫酸盐还原作用(BSR)。

(1)硫化物废水厌氧处理扩展阅读

生产成因还有在腐败作用主导下形成硫化氢的过程。腐败作用是在含硫有机质形成之后,当同化作用的环境发生变化,发生含硫有机质的腐败分解,从而释放出硫化氢。这种方式出现在煤化作用早期,生成的硫化氢规模和含量不会很大,也难以聚集。

是生成高含硫化氢天然气和硫化氢型天然气的主要形式,它发生的温度一般大于150℃。

煤和围岩中含硫有机质和硫酸盐岩发生热化学分解(裂解)作用和热化学还原作用,均可生成H2S气体。因煤和围岩中有机质硫含量及煤中硫酸盐硫含量很低,所形成的H2S含量一般不会超过2%。若围岩中硫酸盐岩含量较高时,可产生较多H2S气体。

由于地球内部硫元素的丰度远高于地壳,岩浆活动使地壳深部的岩石熔融并产生含硫化氢的挥发分,所以岩浆中常常含有硫化氢。而硫化氢的含量主要取决于岩浆的成分、气体运移条件等,因此岩浆中硫化氢的含量极不稳定,而且也只有在特定的运移和储集条件下才能在煤层中聚集下来。

② 硫化物进水超标对污水厂处理污水有哪些影响

硫化物超标最容易影响的就是
水处理
活性污泥
的活性
可能造成活性污泥中毒的现象
从而发生污泥上浮等处理事故
如果有硫化进场需要进行一定的缓冲

③ 求污水中硫化物生化处理的原理

硫化物太多一般不用生化处理,因为它对细菌的生长有影响
微生物中的脱硫弧菌可以对硫化物起作用,但是着重微生物多了会影响其它微生物

④ 废水厌氧生物处理技术有哪些

优点:复
1、高效对污水进行制处理
2、简单易行
3、灵活适用于大小规模
4、容积负荷率的提高使得对空间的需求降低
5、能耗低
6、剩余污泥量少
7、污泥稳定性良好,具有良好的脱水性能,有利于污泥的最重处置
8、厌氧污泥可以在不严重影响其活性和其他重要特性的情况下被保持很长时间
9、低营养需求(对N、P等需求很低)
缺点:1、厌氧微生物对pH、温度和毒性等环境条件极其敏感
2、厌氧反应器的初次启动期很长
3、处理过程会产生恶臭味气体但这些缺点可以被逐渐的克服,厌氧处理过程非常稳定;只有在处理工业废水的时候可能需要控制pH;厌氧处理微生物容易适应低温环境,也能够忍耐很多种毒性物质;而在一定情况下,恰当的设计、建设以及适当的运行反应器能够完全除去恶臭气体。总体来说,废水的厌氧生物处理比较适应当前的环境情况,有利于可持续发展的进行。

⑤ 含硫化物的废水经过哪些处理步骤后可以排放

方法很多,但是你所提太笼统,比如有时会因水中所含含硫化物的多寡方专法也不能一定,属但是我倒是认为用高浓度臭氧(非市场常规产品,常规产品浓度不够,我这里指膜介电臭氧)联合工艺效果较好,且成本也比常规方式也要底。你可一试

⑥ 废水中硫化物怎么处理

用硫酸铜,生成极难溶的CuS沉淀

⑦ 含硫废水密闭静置氨氮和硫化物会降低吗

近年来,厌氧生物处理技术因其剩余污泥量少、节能、资源化程度高,成为国内外高浓度有机废水处理技术的发展趋势。用厌氧生物法取代目前制革废水普遍采用的好氧生物法对于降低产品成本、提高污水处理深度具有经济和环境的双重效益。但是,制革废水中高浓度的硫化物、硫酸盐对厌氧微生物的毒性抑制,使得这一技术在处理制革废水时受到诸多限制。此外,制革废水氨氮的达标排放也一直是困扰生化法的一项难题。 本课题针对这一问题,重点分析了低浓度氨氮废水亚硝化过程的影响因素,为SHARON反应器在制革废水中的应用进行了尝试性的探索。此外,研究了硫化物在厌氧污泥中的分布,废水中硫化物的毒性效应及其脱除机制,并结合UASB反应器的运行特点,微生物的特性分布、种群组成、生长变化规律等,探讨了UASB处理含硫有机废水的有效途径,为制革废水厌氧生物处理提供理论和实践依据,研究主要结果为: (1)低氨氮、低碱度废水快速实现亚硝化过程的控制因素为:进水碱度、pH值和FA.等。出水的pH值可以通过控制反应器内部的碱度来进行调节。控制进水碱度在113.1mg/L~269.7mg/L,HRT为48h,其亚硝酸累积率可达到67.15%,可完全实现低氨氮的亚硝化,其出水再经反硝化则氨氮有望达标。 (2)硫化钠对污泥产甲烷活性抑制作用主要有2个原因,硫化钠浓度低于120mgS/L时,产甲烷活性抑制主要由pH增加引起,超过120mgS/L后,抑制作用主要由液相中高浓度的硫化物引起;随着硫化物加入量的增加,液相硫化物浓度、污泥吸附量及H<,2>S逸出量均显著增加,而H<,2>S逸出量在160mgS/L时达到最大,污泥吸附趋于饱和: (3)pH对硫化物的逸出具有复杂的影响:pH酸性时,污泥产甲烷活性严重受抑可使气提效果不佳而限制H<,2>S的逸出速率,pH增加,污泥活性增加与H<,2>S释放量有明显对应趋势,pH>8后,液相中游离的H<,2>S逐渐减少,H<,2>S逸出受到抑制,大量的S<'2->集存于液相中,污泥对硫化物的吸附趋于饱和状态;温度升高,有利于污泥吸附的硫化物向液相中转移和H<,2>S逸出,35℃后,硫化物对产甲烷活性抑制变化不大。 (4)气提作用有助于水体中H<,2>S的脱除,硫化物浓度较高时利于硫脱除;进水流量、pH的升高,不利于H<,2>S的脱除;污泥吸附也随之增大。在进水pH稳定在6前提下,气提对硫化物的脱除效果最好。 (5)两相UASB反应器40d运行稳定后,两反应器底部的微生物活性均好于项部,产酸相中产酸菌大量富集,相分离较成功。整个运行中,进水有机负荷从 3.6KgCOD/(m<'3>·d)增至17.41KgCOD/(m<'3>·d),COD去除率稳定在80%左右。 (6)稳定运行时,进水COD和硫化物浓度分别为3000~4500mg/L和80~120mgS/L左右,pH9~10,系统运行参数为:进水流量1.0L/h左右,脱硫装置气提流量为30~35L/h。经系统处理后,总的COD去除率达到90%以上,出水COD浓度维持在300 mg/L,出水硫化物浓度均在10mg/L以内。 通过研究证明,含硫有机废水通过一级UASB+气提+二级UASB的组合工艺能有效的达到去除目的,同时也为制革工业废水中硫的回收和资源化利用提供了一个可行的途径。而含氮废水经前期处理后的低氨氮废水经亚硝化+反硝化工艺为制革废水的达标排放确立了新的方向。
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⑧ 怎么处理污水中高硫化物和高氨氮的

硫化物如果增加预曝气还是不能有很好的效果,你可以在前面加点铁离子版混凝剂,先预沉下,权在曝气;
高氨氮具体是多少?
ASBR能接受的氨氮浓度也就在300mg/l下,一是设计上的问题;二是操作上的问题;
在这里也只能简单的说,加大污泥回流,增加SBR的混合搅拌时间,看看有没有效果。

⑨ 硫化物对生化水处理系统有何影响

硫化物对生化水处理系统硝化作用产生抑制,脱氮能力大幅下降,伴随着COD去除能力的减弱。生化处理技术种类众多,各技术发展较为成熟,因此适用于大型污水处理厂。

然而,生化处理技术具有高能耗、设备复杂、有异味且需要专业人员维护等缺陷,因此对于中等规模(万吨级以下)的污水处理需求而言显得不太适用。采用生化处理技术,必须形成规模效应,否则每吨污水的处理成本将非常高,自然也就没有可行性。

(9)硫化物废水厌氧处理扩展阅读

大多数金属硫化物都可看作氢硫酸的盐。由于氢硫酸是二元弱酸,因此硫化物可分为酸式盐(HS,氢硫化物)、正盐(S)和多硫化物(Sn)三类。

碱金属硫化物和硫化铵易溶于水,由于水解其溶液显碱性。碱土金属、钪、钇和镧系元素的硫化物较为难溶。当阳离子的外层电子构型为18电子和18+2电子时,往往由于较强的极化作用而形成难溶的、有颜色的硫化物。

大多数不溶于水的硫化物可溶于酸并释放出硫化氢,极难溶的少数金属硫化物(如CuS、HgS)可用氧化性酸将其溶解,此时S被氧化成硫而从溶液中析出。难溶金属硫化物在溶液中存在溶解-沉淀平衡。

控制溶液的酸度,可以改变溶液中离子的浓度,从而将溶解度各不相同的难溶金属硫化物分别沉淀出来。这是定性分析中用硫化氢分离、鉴定金属离子的基础。

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