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生化做法處理劑不含三氯甲烷污水

2019年10月18日 網絡

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(煤化工)具體內容請下載附件:魯奇氣化含酚廢水。

即利用物質在兩種互不相溶的溶劑中溶解度或分配系數的不同,使溶質物質從一種溶劑內轉移到另外一種溶劑中的方法。

萃取劑與酚分離為減壓精餾,通過減壓操作以降低萃取劑的沸點,以保證熱源溫差的穩定性。

氧化反應在壓入高壓空氣,反應溫度300℃條件下進行。

生物流化床是指為提高生物膜法的處理效率,以砂(或無煙煤、活性炭等)作填料并作為生物膜載體,廢水自下向上流過砂床使載體層呈流動狀態,從而在單位時間加大生物膜同廢水的接觸面積和充分供養,并利用填料沸騰狀態強化廢水生物處理過程的構筑物。

用于脫酚的萃取劑比較多,常用的有煤油、洗滌油、重苯、N-503(N,N-二甲基庚基乙酰胺)、粗苯、N-503+煤油混合液、803液體樹脂等。

溶劑萃取法有物理萃取法和絡合萃取法兩種,其關鍵工藝有兩種:富集操作,即將待分離的酚類廢水和萃取溶劑混合,酚類化合物被萃取劑中的絡合劑絡合而轉移至萃取相中。

菌株zhtI以苯酚為唯一碳源,接種于pH值接種量6%、鹽度3%、溫度30℃的液體MS培養基中,搖床轉速200r·min-1培養72h,菌株zhtI對苯酚的最大耐受濃度為1750mg·L-菌株zhtI降解苯酚的動力學模型符合典型的底物抑制模型,動力學參數為:μmax=142h-KS=12952mg·L-Ki=47191mg·L-。

國外有乙酰苯、醋酸丁酯、磷酸三甲酯、異丙基醚等。

吸附樹脂因吸附容量相對較大,再生較為容易而研究較廣。

廢水水質及處理要求項目參數原水水質酚含量:≥5000ppm處理要求酚含量:≤200ppm含酚廢水處理工藝分析含酚廢水處理原則:對高濃度的含酚廢水,首先應考慮將酚加以回收利用。

常用的氧化劑有:臭氧、高錳酸鉀、二氧化氯等。

隨著攪拌軸的不斷轉動,物料與加熱面的接觸不斷更新,使物料均勻受熱,從而達到良好的干燥效果。

一方面,基于酚類物質的毒性特征,即使低濃度的酚類物質也會對環境造成劇烈危害,而生物方法的使用恰好可以實現對酚類的無毒分解。

目前活性污泥法就是酚類廢水處理應用的重要實踐。

但是該方法的的缺點為抗負荷沖擊能力較差,同時對于高濃度含酚廢水的處理又稍顯力不從心。

其中好氧生物處理法優勢在于占地面積較小且出水水質好,但是同樣不適合高濃度的酚類處理。

而厭氧生物處理法的優點是耗能低和活性污泥量少,另外其不足在于降解不完全同時氣味又特別難聞。

只要不斷對技術進行優化和完善,相信定會取得事半功倍的處理效果。

當然控制的途徑必須要從處理技術的創新和完善入手。

使下水污泥及糞便等具有良好的沉淀分離性能。

其中,A0表示含酚廢水水樣的初始吸光度,A表示含酚廢水水樣光催化降解后的吸光度。

廢水水樣中添加微量H2O2(1×10-4mol/L),可以大大提高苯酚的降解率。

在空化泡內主要是熱分解,而在空化泡外的主要是自由基氧化。

3實驗方法光催化反應在自制反應器中進行,每次加入一定量的含酚廢水,反應器底部鋪滿負載型TiO2催化劑,即可構成試驗用的固定床型光催化反應器(見圖。

綜上可知,pH=3是微電解-納米鐵Fenton體系處理含酚廢水的最佳pH。

利用Plackett-Burman實驗確定葡萄糖濃度、苯酚濃度、pH值為菌株降解苯酚的3個主要因素,采用中心組合實驗設計,結合Box-Behnken實驗設計及響應面分析,確定最優降解條件為:苯酚濃度806mg·L-葡萄糖濃度56%、pH值接種量6%、溫度30℃、鹽度3%,該條件下培養72h,菌株zhtI對苯酚的降解率可達到923%具體參見污水寶商城資料或//www.dowater.com更多相關技術文檔。

單獨超聲波輻照時苯酚的降解率為64%。

只有確保成熟、先進且高效率的處理技術才會實現化工行業可持續發展的戰略目標。

當然不同處理技術都具有自身獨特的優缺點,其中生物處理工藝憑借其優勢效應,勢必會在未來取得良好的提升空間。


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