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2.4调试结果
试运行阶段共耗时近11个月。在稳定运行期间,两相厌氧单元产气量较大、水质呈黑色,生物接触氧化池活性污泥浓度稳定、生物膜厚度均匀、生物镜检有较多钟虫,系统出水水质稳定达标。当地环保局于2015年11月20日对项目进行了环保验收,系统出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准,验收监测数据见表1。
表1验收监测数据
3经济分析
本项目总投资517.9万元,其中土建269.0万元,设备161.5万元,其他费用87.4万元;总运行费用3.32元/m3(不含设备折旧费),其中人工费0.63元/(m3-d),电费1.24元/m3(电价0.85元/kW-h),药剂费1.34元/m3(包括NaOH、除磷药剂、微量元素等),设备维护费0.11元/m3。
4结论与建议
采用两相厌氧-生物接触氧化-化学除磷组合工艺可以有效处理榨菜废水。当控制进水盐度1.5%、COD3000~4000mg/L、氨氮80~100mg/L、总磷20~25mg/L时,同时根据两相厌氧处理效率随温度的变化规律,灵活调节一级生物接触氧化池进水COD容积负荷,及时解决工程调试运行中的问题,该系统处理出水水质可以稳定达标。
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会议背景“十四五规划”期间,国家将电子信息材料行业发展列为重点项目,各相关机构、企业也开始在电子工业领域布局。科技的进步才能带领人们开启更好的生活方式,随着国家对芯片、新能源等行业的重视以及电子工业发展的迫切需求,超纯水这个概念逐渐被公众所熟知,而电子级纯水更是目前超纯水领域最重
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厌氧反应器中有时会产生大量泡沫,泡沫呈半液半固状,严重时可充满气相空间并带入沼气管道,导致沼气系统的运行困难。
厌氧消化系统试运行的一个主要任务是培养厌氧污泥,即消化污泥。厌氧活性污泥培养的主要目的是厌氧消化所需要的甲烷细菌和产酸菌,当两种菌种达到动态平衡时,有机质才会被不断地转换为甲烷气,即厌氧沼气。
厌氧生物处理,又被称为厌氧消化、厌氧发酵,是指在厌氧条件下由厌氧或兼性微生物的共同作用,使有机物分解并产生甲烷和二氧化碳的过程。最初的厌氧处理工艺仅被应用于生活污水的处理,之后又被应用于污泥消化分解,进而应用于工业废水的处理,并且发展了很多效果良好的厌氧生物处理工艺。传统厌氧生物处理技术具有水力停留时间长、有机负荷低、池容大等的缺点,制约了厌氧生物处理技术的推广和应用。
厌氧处理技术是实现有机物能源化和生物强化技术创新研究的重点。在2020(第二届)中国城市水环境与水生态发展大会上,中国科学技术大学俞汉青教授作了《厌氧处理技术:困境和出路》的报告,系统介绍了厌氧处理的发展历史,实用性厌氧技术的进展及近年来在厌氧领域的研究探索,并分享了他对厌氧处理技术
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污水厌氧生物处理的影响因素,主要有以下7点:①温度,②pH值,③氧化还原电位,④有机容积负荷,⑤搅拌,⑥C/N,⑦有毒物质。按照消化温度,可以分为①常温消化(15~25℃),一般不加热、不控制消化温度,但停留时间较长,②中温消化(30~35℃左右);③高温消化(50~55℃左右)。从下面这幅图中可以
一、危险废物常见处理方法对于某种危险,选择哪种方法最佳、最实用与诸多因素有关,如危险废物的状态、组成、性质,行业安全标准,处理成本,处置操作的难易程度及安全环保风险等条件。虽然有许多方法都能成功地用于处置危险废物,但常用的处置方法可归纳为物理法、化学法、生物法、热处理法和固化法。
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