㈠ 废水中总氮该怎么去除
首先,要先了解总氮的构成,总氮包括有机氮、氨氮、硝态氮,组内成成分不同,处理方式也容不同,总体分为物化法和生化法。
对于不同种类的废水,通常会应用不同的物化法,例如氨氮废水,通常会采用氨氮去除剂,折点加氯,将氨氮以氮气的形式脱离出废水;有机氮废水,则需通过高级氧化法。但是,大多数物化方法是不能完全将总氮处理到较低的标准。
生化法多以活性污泥为主,适用性也较强,可以处理低浓度废水。生物脱氮主要包括氨化、硝化和反硝化三个主要的生化过程。这种方法水力停留时间短,运行成本低。但是由于大部分使用此工艺的系统反硝化环节受限,导致出水氨氮虽然下降,硝氮却提高了,最终总氮依旧超标。
如上所述,活性污泥法不能将废水中的总氮完全去除,主要是因为废水中硝态氮的超标,由于回流比数值偏离、缺氧段溶解氧含量较高等因素导致。那么在反硝化过程即可采用强化HDN高效脱氮设备,通过对填料、结构、布水的优化,提高了负荷,一步消耗硝态氮,同时还能降低COD,是出水水质达标,实现废水中总氮的去除。
㈡ 印染废水的处理方法
目前有很多产业的废水处理场,需增设废水高级处理单元才能达到当地政府的放流水标准,至今已发展的废水高级处理技术包括臭氧氧化法、活性碳吸附法、薄膜分离法、湿式氧化法及Fenton氧化法等,其中以Fenton氧化法(H2O2/Fe2+rightleder)被认为是一种最有效、简单且经济的方法,其他方法则因初设成本或操作成本太高而较难被业者接受。Fenton氧化法虽有高效率、低操作费的优点,但同时因其会产生大量的铁污泥,成为应用时的一大缺点。
电解还原-Fenton法是利用电解还原的方法使Fe3+在阴极再还原为Fe2+催化剂,反应pH约操作在1.5左右,特别适合处理高COD且难生物分解的有机废液,阴极反应如式(2),因此原先式(1)的反应可修正为式(3),即反应过程几乎不会产生铁污泥。
反应过程中,H2O2直接连续添加于电解还原槽并与电解产生的Fe2+反应,用以氧化废水中的有机物,而反应产生的Fe3+又可直接于阴极还原成Fe2+并源源不断的参与反应,使得H2O2的氧化效率提高,降低H2O2的加药量及降低操作成本。此外,在阳极发生之电极氧化作用亦可去除部份有机物。反应完成后的Fe2+与Fe3+混合溶液可作为铁系混凝剂使用。
㈢ 印染废水处理存在哪些问题
印染废水的显著特点之一,就是带有比较高的色度。经过生化处理后,虽然版随着BoD的降低,部分悬浮物的去权除,色度也是有所降低,但是出水仍有较深的色泽,这对排放或生产回用都是不利的。因此,需要进行脱色处理。色度主要是由残留的染料所引起,染料可分为亲水性染料和疏水性染料。它们在水中各自呈现溶解状和胶体状,此外,经生化处理后,尚未被去除的悬浮物、染料和助剂等也可能引起色泽。脱色就是要去除上述污染物质。目前,国内外对印染废水脱色处理采用的方法有几十种,常用的方法有化学混凝法、化学氧化法、活性炭吸附法、反(渗)透法等。但这些方法都存在两个缺点
(1)有些方法仅适用于亲水性染料废水的脱水,另一些方法又仅适用于疏水性染料废水的脱色。
(2)脱色费用较高,在常见的印染废水中,一般都同时含有亲水性和疏水性二类染料,单独使用一种脱色方法往往得不到满意的脱色效果,如果使用脱色完全的组合式处理系统,脱色费用就会成陪增高。
㈣ 印染废水怎么处理
印染废水是交难处理的工业废水之一,它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难专生化降解及水质属水量随时间变化较大(废水间歇性排放)等特点。
印染废水处理的最突出问题是色度和难降解有机物的去除问题。
印染废水处理方法有生物法、物化法及几种方法的联合使用。
废水中的主要污染物为COD、BOD5、SS和色度等,正常生产时排放废水中微3000t/d。
㈤ 一到冬天,污水 的总氮的很难降解,怎么办
在冬天总氮高应该来和自以下几个方面有关,供你参考:
1、温度,冬天温度低,污泥活性降低;
2、厌氧段DO过高,抑制了反硝化菌的成长,使脱氮作用降低;
3、回流量不够;
4、好氧池DO过高;
针对以上原因,可作出相应的解决办法。
㈥ 废水中的总氮该怎么去除
首先,要先了解总氮的构成,总氮包括有机氮、氨氮、硝态氮,组成成分不同版,处理方式也不同,总体分为物化法权和生化法。
对于不同种类的废水,通常会应用不同的物化法,例如氨氮废水,通常会采用氨氮去除剂,折点加氯,将氨氮以氮气的形式脱离出废水;有机氮废水,则需通过高级氧化法。但是,大多数物化方法是不能完全将总氮处理到较低的标准。
生化法多以活性污泥为主,适用性也较强,可以处理低浓度废水。生物脱氮主要包括氨化、硝化和反硝化三个主要的生化过程。这种方法水力停留时间短,运行成本低。但是由于大部分使用此工艺的系统反硝化环节受限,导致出水氨氮虽然下降,硝氮却提高了,最终总氮依旧超标。
如上所述,活性污泥法不能将废水中的总氮完全去除,主要是因为废水中硝态氮的超标,由于回流比数值偏离、缺氧段溶解氧含量较高等因素导致。那么在反硝化过程即可采用强化HDN高效脱氮设备,通过对填料、结构、布水的优化,提高了负荷,一步消耗硝态氮,同时还能降低COD,是出水水质达标,实现废水中总氮的去除。
㈦ 总氮处理,总氮较高如何处理
工业废水如化工废水、食品废水、制药废水、光伏废水等,均含有较高浓度的总专氮属。要将总氮处理至指定的标准或者要求,首先您要非常清楚几点。
1. 什么废水的总氮较高,水量多大,需要处理至什么标准;
2. 目前采用的总氮处理方法是什么,如SBR法、A2O法、氧化沟法等。
当然具体情况具体对待,具体选择还是要根据自己的实际情况来做处理,以上建议希望能够帮到您。
㈧ 印染废水中的氨氮应该如何处理
工业废水中氨氮的处理方法
第一:控制好污水在生化池停留的时间
第二:定期更回新污泥的活性和排除失活的答污泥
第三:确保足够大的设备规模,有足够的负荷能力
第四:曝气系统要有足够的曝气量
第五:控制好对应的营养比例、PH值、温度等
再有更详细的问题您可以在追问中追问。看到消息就回答您。
㈨ 印染废水COD高应该怎么处理
对高抄COD值高色度印染废水的处理袭方法,其方法包括以下步骤:①将以含70%弱酸性的染料印染废水,用含Cl↓〔2〕的废H↓〔2〕SO↓〔4〕进行调节,使pH为3~5,然后进入微电解池反应系统;②出水用NaClO进行调节,调至无Fe↑〔++〕存在,加NaOH至pH≈6,然后加阴离子聚丙烯酰胺使Fe(OH)↓〔3〕聚胶、沉淀;③上层清液进入用载有纳米级TiO↓〔2〕的活性炭催化O↓〔3〕氧化反应系统,出水用NaHSO↓〔3〕去除O↓〔3〕;④然后进入生化反应系统,即可达如下标排放指标。有益效果是该方法用载纳米TiO↓〔2〕活性炭催化臭氧氧化,使臭氧对该类印染废水色度(2500-5000倍)的去除率从40%提高至100%;COD(1000-4000mg/L)从10%左右提高至60-90%。从而,解决了高色度高COD值难降解的印染废水的处理难题。