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  • 简介:摘要:在工业废水的处理过程中通常都会采用厌氧氧化技术进行处理。厌氧氧化技术是一种新型的生物脱技术,在对工业废水的处理过程中有非常好的效果。在处理过程中不需要添加任何其他的有机物质和碳源,而且反应过程中产生的污泥量非常小,所以厌氧氧化技术具有有非常实用的工艺价值。近年来,这种工艺技术的应用已经也来越广泛。本文对于这种处理技术的当前发展现状进行了介绍,并结合工作经验对于处理过程中的一些处理的原理及可行性进行了分析,希望能对工业废水的处理有所帮助。

  • 标签: 工业废水 高浓度氨氮废水 废水处理 可行性分析
  • 简介:经济有效地控制废水污染是当前面临的重大课题.本文简述了高浓度废水的危害及来源,介绍了对高浓度废水处理处理方法,并对这些方法工艺在国内的应用前景作出展望.

  • 标签: 氨氮废水 废水处理技术 废水污染 应用
  • 简介:摘要本文总结了多项废水处理方法的工作原理和特点,并提出了废水处理技术的发展方向。通过讨论指出处理废水的关键途径,可为废水处理领域提供技术借鉴。

  • 标签: 氨氮废水处理 技术应用 优缺点
  • 简介:摘要高浓度废水处理具有处理难度高,运行成本高,环境毒害大的特点,实际运行过程中很难达到排放要求;利用吹脱法处理高浓度废水去除率高,运行成本相对偏低,一次性投入少,最终达到排放标准。

  • 标签: 高氨氮污水 吹脱 污水处理
  • 简介:摘要随着国家城市化进程的不断加快以及工业化水平的快速提高,我国地表水体中的污染问题日益严重。如此严重的污染状况,需要全社会重视对生活饮用水水质的影响,寻找水中污染的原因和相应的处理方法,为此,本文浅谈水中污染的原因与处理

  • 标签: 氨氮 原水 污染 硝化法 折点加氯法
  • 简介:摘要:磷酸铵镁沉淀法( MAP )是常用的除工艺技术,该方法除速率快、去除效率高,工业上常用于处理高浓度废水。本文主要研究 MAP 中磷源( KH 2 PO 4 ·3H 2 0 )投加量、镁源( MgCl 2 ·6H 2 0 )投加量、 pH 等对于去除效果的影响。

  • 标签: 磷酸铵镁 高浓度氨氮废水 pH 磷源 镁源
  • 简介:摘要废水是在工业生产中产生的工业废水,包括了大量元素,如果这些包含元素的工业废水通过直接排放的方式排入江河湖泊,将会对我国的生物环境产生较大的不可逆转的危害。废水处理技术是通过科学的方法对废水进行净化处理的污水处理系统,使之变成可利用的生活资源,达到满足工业生产的目的。文章主要针对废水处理技术研究进展的难题及发展方向进行了分析。

  • 标签: 氨氮废水 废水处理技术 发展瓶颈 发展方向
  • 简介:NH3-N负荷对硝化和脱的影响图,NH3-N负荷对硝化和脱的影响如图2所示,  相应的COD去除率、NH3-N去除率和脱率比较如图5所示

  • 标签: 处理高 工艺处理 氨氮生活
  • 简介:总结分析了制革废水的真正来源,介绍了制革废水高浓度处理技术,并就存在的问题提出建议。

  • 标签: 制革废水 氨氮 技术
  • 简介:摘要在当前工业生产的过程中,随着工程产值的不断增加,废水产生的数量也在不断的增加,本文就PCB工厂废水处理技术进行阐述。

  • 标签: PCB工厂 氨氮废水处理 技术应用
  • 简介:陕西渭河煤化工集团有限责任公司3期废水处理装置,采用混凝沉淀,序批式活性污泥法(SBR)处理废水,处理出水达到DB61/224-2011《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》二级标准。该工程实践表明:该处理系统具有运行管理简单、操作灵活、抗负荷冲击能力较强、工程投资省、运行费用低等优点。

  • 标签: 高氨氮废水 混凝沉降 SBR工艺
  • 简介:摘要垃圾焚烧厂的渗滤液污染物成分复杂,渗滤液处理是否达标,关系到周围水体的生产生活安全。垃圾渗滤液氨污染物浓度高,其浓度最高可达2000mg/L,因此在运行过程中必须加倍重视,本文通过对某垃圾焚烧厂垃圾渗滤液处理站运行中出现的状况,分析渗滤液处理过程中处理的运行控制的影响因素温度、溶解氧、PH、碳比、污泥浓度等。

  • 标签: 氨氮 运行控制 硝化 影响因素
  • 简介:摘要探讨工业化生产中所产生的高废水的处理工艺,对于当前的主要处理技术进行简单讨论,并对其实用性进行相关分析。在对高进行处理时,可以根据处理需要选择恰当的处理方式。

  • 标签: 高浓度氨氮废水 物化法 生物法
  • 简介:氨水是广泛用于化工生产上的一种原料,也是严重污染环境的一种污染物。对于高浓度废水采用资源化回收的处理工艺,不仅消除了环境污染还实现了的回收利用。某化工厂废水回收后,采用电解工艺预处理,提高废水可生化性后再采用缺氧—好氧处理工艺处理,去除废水中高浓度COD、,SS也极大地降低了,达到市政污水管网入网标准。高浓度废水资源化回收处理后,回收率可达90%以上,回收氨水浓度18%,可用于企业锅炉脱硝。

  • 标签: 高浓度氨氮废水 氨回收处理工艺 电解器
  • 简介:摘要:(NH₃-N)作为水中消耗氧的污染物,含废水的过量排放,易造成水体的富营养化,河流湖泊中的水华以及海洋中的赤潮皆是由于水体的富营养化造成。水体的富营养化严重影响了水生动植物的正常生长发育,从而造成生态链的不平衡,进而影响到人类正常的生存与发展。然而更严重的是,(NH₃-N)在发生氧化还原化学反应之后所得到的氧化产物是亚硝酸盐,严重破坏水生动物的肝脏脾肾导致其大量死亡。NH₃-N在废水中只有害处却没有益处,基于此,本文将对高浓度废水处理技术进行探讨。

  • 标签: 高浓度 氨氮废水 处理技术
  • 简介:摘要:高浓度废水,为工业领域下化肥、石化、制药、饲料等生产领域常见的配方废水。本文从事高浓度废水处理技术的研究,一方面,对高浓度废水来源以及危害进行分析。另一方面,围绕生物法、物理化学法、SHARON工艺,对高浓度废水处理工艺开展详细研究,以使相关企业掌握各种方法的要点,结合实际情况合理选取处理技术,降低废水对自然环境的危害。

  • 标签: 氨氮废水 处理技术 危害分析 折点氯化法
  • 简介:厌氧流化床出水的、NO3——N、NO2——N浓度分别应为914mg/L、148mg/L和81mg/L,出水浓度为259mg/L.总去除率仅为9%.出水NO3——N浓度下降,到28日为72mg/L.好氧出水亚硝态从3月29日试验开始的849mg/L逐渐下降到4月28日的5.6mg/L.厌氧出水亚硝态从试验开始后的546mg/L

  • 标签: 厌氧氨 处理厌氧 工艺研究