为解决污水处理厂进水碳氮比偏低、碳源不足,导致生物反硝化效果不理想这个困扰业界的难题,采用改良型Carrousel氧化沟耦合工艺处理低B/C比、低碳氮比的某混合工业废水,投加乙酸碳源,其他按照污水厂日常运行参数运营,结果表明,投加乙酸碳源对该工业污水处理厂改良型Carrousel氧化沟去除总氮、氨氮和pH等效果理想,出水完全达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 19918-2002)一级A标准.低碳氮比的工业污水处理可以选用乙酸作碳源以强化生物脱氮,乙酸实际合适的平均投加量为211.97 mg/L,投加成本为0.254元/t,该工艺的稳定运行为低碳氮比的工业污水处理系统优化设计及提标改造提供了有益的参考和借鉴.
复合包装废弃物综合利用过程中产生的造粒废水呈强碱性,含有大量的铝,为变废为宝,对其进行了无害化、资源化利用研究.试验表明,工业集中区抗生素污水处理厂每500mL MSBR池出水添加强碱性高铝废水0.8mL能获得很好的絮凝效果;每500mL初沉池出水添加强碱性高铝废水12.0mL能获得最佳絮凝效果,且去除效果均表现为TP>CODcr.强碱性高铝废水在污水处理中可代替PAC作为絮凝剂.它不仅可以在污水处理的前端使用,也可以在污水处理的末端使用.
利用废电路板资源化后产生的废电板粉渣吸附某废油提炼厂含油废水,不仅具有工艺简单、效果好、处理费用低等优点,而且实现“以废治废”、综合利用的目标.废电板粉渣对废油提炼后产生含油废水的石油类去除率为46.8%,COD的去除率为63%,可作为工业含油废水处理的预处理措施以减轻后续处理的负担.
随着我国污水排放标准的不断提高和可用土地面积的减少,MBR工艺成为诸多污水处理厂提标改造和地下式污水处理厂的主流工艺.根据某污水处理厂A2 O+MBR工艺在运营管理过程中出现的问题,提出可行的对策,以期为MBR工程的设计以及运营管理提供有益的参考.MBR工艺运行中不仅要使出水稳定达标排放,更低的能耗和可持续的膜污染控制管理应该被开发和应用于未来.
为有效解决传统AAO法中存在的硝化菌、反硝化菌及聚磷菌三种细菌在污泥龄、碳源需求及回流污泥中携带的硝酸盐影响聚磷菌厌氧释放磷这三方面的矛盾,减少大量污泥回流、降低动力消耗、充分利用池容、切实提高污水处理效率,提出“三污泥”理念,对AAO进行关键性改进,改进后的缺氧池、厌氧池、好氧池等生化反应池均自带独立的泥水自动分离的装置,形成独特的三污泥系统(即纯粹的厌氧污泥、纯粹的缺氧污泥和纯粹的好氧污泥),各池可根据运营需要各自控制污泥浓度,使各池中的活性污泥在各自最佳的环境中生长,互不干扰、相互独立,更高效发挥生物降解作用,创新性设计“改进型AAO法+生物滤池+絮凝沉淀耦合工艺”处理抗生素类制药废水,并与传统型组合技术进行比较.结果 表明,进水主要污染物化学需氧量CODcr 253~581 mg/L、氨氮29.6~58.5 mg/L、全磷10.77~23.1 mg/L、设计流量30.0 L/h条件下,改进型技术取得了很好的处理效果,其CODcr、氨氮、全磷的平均去除率分别达80.2%,73.1%,96.1%,比改进前分别提高了6.9%,6.1%,3.4%,尾水CODcr、氨氮、全磷等三项指标均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准.
利用磷酸酯化改性龙眼壳,考察其吸附Cr(Ⅵ)的性能,并探讨吸附的动力学和热力学过程.通过SEM分析发现,改性龙眼壳表面孔隙增加,更有利于吸附.FTIR分析发现龙眼壳中羟基参与了酯化改性.龙眼壳改性后对Cr(Ⅵ)的吸附能力增强,其吸附过程符合Langergren准二级动力学模型,吸附等温线符合Langmuir模型.
针对抗生素生产废水难处理的特点,采用微波诱导氯化锌催化氧化技术处理抗生素类混合工业废水,研究了氯化锌添加量、微波辐射时间、初始pH 、初始浓度对微波诱导氯化锌催化氧化处理抗生素类混合工业废水的影响,结果表明:固定微波功率595W ,最佳条件下氯化锌添加量为4g/L 、微波辐射时间为2min 、初始 pH 为 6.5~ 8.6 , CODCr去除率为 45.1% ~ 75.3%,平均 62.6%;即使 CODCr低至80mg/L时,CODCr去除率仍为36.2%.该工艺一次性投资不高,运营管理简单,且处理效果稳定可靠,为难生物降解的抗生素类混合工业废水的处理及深度处理提供了一条新途径.
针对抗生素工业废水极难处理的特点,探讨了某高效复合微生物菌群在用A2O法处理以抗生素类制药废水为主的混合工业废水的强化效果与机理,实验结果表明:该高效复合微生物菌群对降解废水有着明显的促进作用,其出水 CODCr、N H3-N、T P(总磷)的平均去除效率较常规系统分别提高了.9%、9.3%、4.1%.该组合工艺为难生物降解的以抗生素类制药废水为主的混合工业废水的深度处理提供了新途径.
某生产冻干果蔬的企业在生产过程中产生大量含木质纤维素的固体废物,利用纤维素吸附能力可以治理工业废水,达到以废治废,废物资源化的目的.利用固体废弃物在室温下吸附废水中的六价铬、铜离子和亚甲基蓝,去除率可以达到88%,66.8%和75.1%.因此,可将其作为工业废水的预处理措施,减轻后续处理的负担.
利用2014~2015年漳州市区蓝田、三中和九湖3个监测站大气污染物浓度资料,对近地面臭氧污染的变化特征和影响因素进行分析.漳州近地面臭氧浓度在夏季较低,而峰值主要出现在4月或10月.臭氧浓度与NO2浓度密切相关,在全年统计下呈正相关.当温度高于20°C,日照时数大于5h,风速小于2m/s时,漳州市区易形成臭氧污染天气.
Analysis of air pollution feature in Zhangzhou from 2014 to 2015 found that air quality was mainly affected by changes of particulate matter, followed by SO2, NO2, O3, PM10, PM2.5 and AQI.The heaviest pollution occurred in winter while the lightest pollution in summer .The studies of impacts of meteorological conditions on air pollution found that AQI index , particulate matter , NO2 and SO2 negatively correlated with air temperature , while the concentration of O 3 was positively correlated .The main factor affect-ing air quality is temperature in autumn , when the temperature is higher than 25℃, the air quality improved significantly .
利用铁炭微电解塔对某污水处理厂抗生素类混合工业废水进行预处理.控制进水流量约为2.0 t/d,进水B/C为0.05 ~0.09,COD浓度165 ~ 550 mg/L,TP浓度3.3 ~16.4 mg/L,经微电解处理后,B/C值提高到0.22,COD和TP的平均去除率约为28%和71%.当气液比为3∶1,pH值为3时,对COD的去除效果最好.而TP的去除率受初始TP浓度、气液比和pH值变化的影响小.
利用Mann-Kendall检验法,分析了漳州市区(1957-2014年)的逐月平均气温和降水量,结果表明,90年代中期为气温的突变点,之后增温趋势明显,而降水量的突变不明显.漳州城市热岛效应在2005-2014年表现明显,热岛效应主要增强了市区、东部(长泰、龙海)与西部(南靖、平和)的正温度梯度和负降水梯度,并且季节变化明显.热岛效应导致当地垂直运动的变化是影响当地降水变化的可能机因.
High water absorbent resin (HWAR) is used to treat the refractory antibiotic-based wastewater.The effects of resin dosage,initial pH,initial mass concentration,adsorption temperature and adsorption time on the removal rate of antibiotics are studied.The results show that HWAR has good removal efficiency of antibiotics from the antibioticbased industrial wastewater.
针对抗生素生产废水难处理的特点,采用“AAO+生物滤池+絮凝沉淀”耦合技术处理抗生素类混合工业废水,取得了良好的处理效果。各生物段机理分析表明:在厌氧单元主要是发生水解酸化、开环、断链和释放磷,厌氧池同时生长着大量的反硝化聚磷菌,同步实现反硝化脱氮和除磷作用;缺氧池主要发挥反硝化作用,同时发生一定的缺氧吸磷作用;好氧池主要发挥了去除有机物、好氧硝化和好氧吸磷的功能,且同时发生好氧反硝化,同步实现去除有机物、脱氮和除磷;生物滤池对 COD、氨氮和TP的去除主要是物理拦截、化学氧化和生物代谢等协同作用的结果。
采用A2O法-生物滤池-絮凝沉淀耦合技术处理以抗生素类制药工业废水为主的混合工业废水,在不同水温下进行实验,考察水温对污水处理效率的影响.结果表明,当水温10.0~36.8℃、进水化学需氧量(CODcr)和氨氮(NH3-N)及总磷(TP)浓度分别为183~785,20.7~76.2和2.47~33.7 mg/L、设计流量为30.0 L/h时,CODcr,NH3-N和TP等污染物的平均生物去除率分别达64.6%,55.7%和84.4%,出水CODcr,NH3-N和TP等指标全部达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准.水温变化对CODcr,NH3-N和TP等污染物的去除效率影响很小,10℃时微生物仍具有较高的代谢速率.耦合工艺对水温变化的缓冲能力强,为严寒地区污水高效处理提供了新途径.
为实现工业集中区污水处理厂的脱水污泥(简称工业污泥)的废物资源化,以工业污泥为原料,通过氯化锌浸渍微波辐射法制备污泥炭吸附剂,探讨了制备过程中不同制备条件对污泥炭吸附剂吸附性能的影响,并用于吸附重金属离子铬.实验结果表明,除了微波功率、辐照时间等主要影响因素外,过滤条件、搅拌时间和盛放介质等因素也会影响污泥炭吸附剂的吸附性能,确定了工业污泥炭吸附剂的最佳制备条件是微波功率490 W,辐照时间10.0 min,氯化锌溶液浓度40%,搅拌时间24 h等,并且再生前后活性炭对含铬废水均有较好的处理效果;活性炭的投加量为1.0 g/L,Cr(Ⅵ)初始浓度和振荡速率分别为50 mg/L和100 r/min时,最佳除铬条件为pH、温度和吸附时间分别为2、室温(25℃)和1.0h,在此条件下,Cr(Ⅵ)的去除率为98.5%,TCr的去除率为86.1%,从而为工业污泥的资源化提供了一条新途径.
针对抗生素类制药工业废水难处理的特点,将某高效复合微生物菌群负载在以中孔和大孔为主的污泥炭颗粒的表面和孔隙内部,制备得到生物改性污泥炭.采用装填生物改性污泥炭的新型填料曝气生物滤池及向下流、中下部曝气的运行方式对以抗生素类制药废水为主的混合工业废水絮凝沉淀池出水中的主要污染物进行深度处理.结果表明,污泥炭载体在水中发挥2种作用,即吸附功能和载体功能,污泥炭表面及内部孔隙结构非常发达,为不同种类和功能的高效微生物菌群的构建和负载提供了良好的载体;采用粒径为8 ~10 mm的生物改性污泥炭、HRT 100 min及气水比3∶1,进水COD浓度96 ~ 123 mg/L、NH3-N浓度8.8~ 17.4 mg/L、TP浓度0.390 ~0.623 mg/L、pH 6 ~9,新型填料曝气生物滤池对混合工业废水中的COD 、NH3-N和TP的平均去除率分别为47.2%、49.2%和35.6%,相比污水厂常规陶料填料生物滤池分别提高了27.9、21.6和12.8个百分点,该工艺处理效果稳定,运营管理简单,为极难生物降解的抗生素类废水为主的混合工业废水的深度处理提供了新思路.
抗生素工业废水难处理,特别是以抗生素工业废水为主的混合工业废水经二级生化处理后的尾水.有鉴于此,本文用MicroFA四相催化氧化技术对二级生化出水进行深度处理,发现效果好,其FeSO4和H2O2控制投加量分别为6.5mg/L、5.5mg/L,对重铬酸盐指数(CODcr)、TP的平均去除效率分别为50.48%、94.71%,出水CODcr、TP能达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准,甚至可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准.该工艺一次性投资较高,但运营管理较简单,处理效果稳定可靠,运行成本0.92元/吨、相对合理.该工艺为难生物降解的抗生素类制药为主的混合工业废水二级出水的深度处理提供了新途径.
The A2O+biofilter+flocculation and sedimentation process has been used for treating antibiotic pharma-ceutical wastewater. The results show that the treatment effect is good under the following conditions:the concentra-tions of COD,NH3-N and TP are 223-691 mg/L,24.7-75.8 mg/L and 4.52-28.1 mg/L,respectively,and the design flow is 30 L/h. The average removing rates of COD,NH3-N and TP are 79.3%,66.5%,and 97.7%,respectively, meeting the requirements of the First Grade of the Integrated Wastewater Discharge Standard (GB 8978-1996 ). The treatment effect of this process is stable and reliable and running management is simple.