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【新闻】wsz2m3h地埋式生活污水处理设施0钢丝螺套

发布时间:2020-10-18 15:27:09 阅读: 来源:认证厂家

wsz-2m3/h地埋式生活污水处理设施

核心提示:wsz-2m3/h地埋式生活污水处理设施,需要处理生活污水、医疗污水及相类似的生产废水可随时联系我们。13070717631买我们的设备我们承诺免费送货上门、免费派技术上门安装、免费技术培训、免费现场指导施工wsz-2m3/h地埋式生活污水处理设施  在250 mL锥形瓶中加入200 mL尾水,经0.1 mol?L?1 H2SO4或NaOH调节pH后,投加2 g?L?1 Fe0和15 mmol?L?1 S2O82?,随后用橡胶塞密封并置于恒温摇床上进行反应(120 r?min?1,25 oC),每隔1 h用针筒取样6 mL,经0.45 μm的滤膜过滤后分析COD和色度,反应结束后测定溶液pH和铁离子浓度。通过控制变量法分别研究pH、Fe0和S2O82?投加量对反应过程的影响。每组实验设置3个平行样,取其平均值。  1.3 生物降解实验  获得Fe0/S2O82?异相芬顿zui佳反应条件后,使用容积为18 L的桶替换锥形瓶进行反应,废水量为15 L,机械搅拌速率为120 r?min?1,随后收集Fe0/S2O82?反应出水作气升环流反应器(ALR)进水。ALR反应装置如图1所示,其有效容积为1.5 L,直径和高度分别为11 cm和20 cm,进水和出水口分别离底部5 cm和17 cm。实验前,接种城市污泥3 g?L?1,通过模拟废水进行驯化,废水组成为:葡萄糖COD 160 mg?L?1、NH4Cl 26 mg?L?1、K2HPO4 4 mg?L?1、MgSO4·7H2O 30 mg?L?1、CaCl2 4 mg?L?1、FeSO4·7H2O 3 mg?L?1及0.3 mg?L?1的CoCl2·5H2O、CuCl2·2H2O、MnCl2·4H2O、NiCl2·6H2O、NH4MO3和ZnSO4,水力停留时间HRT为3 h,反应温度为(25±3)oC,通过改变气流量控制反应器中溶解氧DO浓度为1~2 mg?L?1。反应器每天停止运行并静置30 min,通过虹吸方法排走剩余污泥30 mL,维持反应器内污泥浓度为3 g?L?1,污泥龄为5 d。

经过1个月的启动和驯化,当反应器进入稳定状态后,使用石灰调节Fe0/S2O82?出水pH为7并泵入ALR中进行动态实验,操作条件与驯化阶段相同,每隔1 d取水样10 mL,分析COD、色度及pH等指标。运行3个月后出水水质波动小于10%,随后连续10 d测定进出水COD、色度及pH,文中所列为平均值。此外,采用气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)重点分析芳香化合物在Fe0/S2O82?体系中的降解特征;通过气相色谱(GC)分析小分子有机酸在ALR中的变化情况。煤化工废水是一种典型难降解工业废水。目前,在生产实践中常采用“物化+生化”组合工艺对其进行处理,可有效去除废水中的油分、悬浮物、氨氮和有机污染物,但尾水中常残留芳环类、含氮杂环类难降解化合物,使出水COD和色度往往超过200 mg?L?1和100倍,无法满足国家一级排放标准中COD和色度(80 mg?L?1和40倍)限值的要求。因此,迫切需要行之有效且成本低廉的方法以实现其达标排放。  Fenton试剂是zui常用的深度处理技术之一,其原理是通过Fe2+催化H2O2产生羟基自由基(·OH)快速降解水中难降解污染物,但存在Fe2+利用率低、Fe3+向Fe2+转化速率慢、铁泥生成量大、pH适用范围小等问题。利用Fe0与S2O82?异相芬顿体系去除难降解污染物是近年发展起来的一种新技术。由Fe0腐蚀原位产出Fe2+不仅可以提高Fe2+的活性,而且还可以避免Fe2+过量使用的问题,此外,反应过程中产生的Fe3+还可以在Fe0表面被快速还原成Fe2+继续参与反应,提高Fe3+/Fe2+转化速率的同时并减少铁泥的产生;过硫酸盐可在水中电离出具有较强氧化性的S2O82?(E0=2.01 V),而S2O82?在Fe2+催化作用下还可以转化成氧化能力更强的硫酸根自由基SO4?·(E0=2.50~3.10 V),该自由基在中性和偏碱性条件下甚至具有比羟基自由基更强的氧化能力。可见上述异相芬顿技术有望解决传统芬顿反应存在的诸多不足。  芳环类和含氮杂环类化合物在氧化处理过程中往往被转化为小分子化合物,这些小分子化合物(如有机酸)难以进一步降解,而添加过量的催化剂和氧化剂来提高其去除效果也收效甚微,这势必增加处理的成本甚至产生严重的二次污染问题。然而,这些小分子化合物容易被微生物吸收和利用。因此,采用生物降解与Fe0/S2O82?相结合的方法有望在减少试剂使用量的情况下实现煤化工废水尾水中难降解组分的有效去除。  气升环流反应器(ALR)作为一种生物处理工艺具有结构简单、混合和传质效果好、运行费用低等特点。因此,采用Fe0/S2O82?异相芬顿与ALR相结合的工艺对煤化工废水尾水进行深度处理,重点考察该组合工艺对尾水中COD和色度的去除效果,分析难降解组分的降解特征及工艺的处理成本,为煤化工废水尾水深度处理提供借鉴。

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