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日處理60噸地埋式一體化污水處理設備

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更新時間:2024-09-07 12:42:43瀏覽次數:512

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產品簡介

日處理60噸地埋式一體化污水處理設備常規處理技術包括一級處理、二級處理和二級強化處理。
一級處理
是以去除水中呈懸浮狀態的固體污染物質為主的處理過程,一般采用物理處理方法,主要處理單元包含格柵、沉砂池、初沉池。
(1)(適用范圍)一級處理宜作為二級處理的預處理步驟。
(2)(技術特點)去除SS為主,可部分去除生化需氧量(BOD5)。
(3)(運行參數)格柵:過柵流速宜采用0.6-1.0m/s;平流

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日處理60噸地埋式一體化污水處理設備

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膜分離的關鍵是尋找高效高滲透膜和提高處理量,并解決好膜污染問題。近年來膜生物反應器污水處理技術發展較快,它是將膜分離技術中的膜組件與污水生物處理工程中的生物反應器相互結合的新型技術,目前對LAS 廢水的處理正處在小試階段。這種技術綜合了膜分離和生物處理技術的優點,在廢水回用方面是有發展前景的處理技術。
催化氧化法
催化氧化法是對傳統化學氧化法的改進與強化。常用的Fenton 處理法就是催化氧化法的一種, 屬均相氧化法,處理時,如果鐵鹽濃度較高,則LAS 的去除主要靠絮凝作用;濃度低時,則主要靠氧化作用而去除。近年出現了多相催化氧化法和光催化氧化法。王效成等用多相催化氧化法處理COD 為 840 mg ·L - 1 、LAS 為360 mg ·L - 1的廢水,處理后 COD 去除率為84. 8 %,LAS 去除率為88. 3 % ,去除率隨反應溫度升高而降低,pH 的變化對去除率沒有影響。光催化氧化法是在光與催化劑的作用下, 利用反應過程中產生的HO ·等自由基離子來氧化分解表面活性劑的。

單建國以TiO2 / GAC 作光催化劑,用太陽光作光源對洗滌劑模擬廢水進行光催化降解。結果表明,1g TiO2 / GAC 可將120 mg 左右、起始質量濃度為150 mg/L的LAS 降至 20 mg/L。光催化降解速率與表面活性劑的分子結構、離子電荷、吸附性能有很大關系。研究發現,表面活性劑分子中芳環部分比烷基鏈或烷氧基更易受到·OH、·OOH 的攻擊而實現斷鏈降解, 芳香族衍生物比脂肪族衍生物易于光催化降解,在相同條件下光催化降解速率一般為陰離子型> 非離子型> 陽離子型。Hidaka等利用人工光源研究了LAS 和BDDAC 在TiO2 表面上的催化降解, 發現陰離子表面活性劑比陽離子表面活性劑降解快,芳環部分比烷基部分降解快。
表面活性劑可分為陰離子型、陽離子型、非離子型和兩性型四類。其中陰離子型直鏈烷基苯磺酸鹽(簡稱LAS)和聚氧乙烯類非離子型(簡稱NIS)表面活性劑的應用非常廣泛。表面活性劑廢水的來源很多,LAS除用于洗滌用品外,也廣泛用于制革、紡織等工業的洗滌和脫脂。因此,家庭廚房廢水、酒店賓館廢水、洗衣房廢水中均含有LAS,洗滌、化工、紡織等行業也產生大量含LAS的廢水;LAS生產廠也排放大量表面活性劑廢水。
LAS陰離子廢水危害
表面活性劑的種類繁多,對其毒害的評價要同時考慮具體某種物質及其降解產物的毒性。可能造成的影響包括急性毒性、亞急性毒性、慢性毒性、致癌性、致畸性、致突變性、致敏性等。一般認為,陽離子表面活性劑的毒性較大,常用來殺菌消毒,陰離子型表面活性劑具有一定毒性,非離子型表面活性劑的毒性相對較小,但有的降解產物毒性大。LAS屬中等毒性物質,而且毒性與疏水基的鏈長有關,疏水基鏈越長毒性越大。

表面活性劑進入水體、土壤后能降低兩相界面的表面張力,會在界面上產生吸附,從而導致理化性質的改變。這主要表現在以下三個方面。對水體表面張力的影響。降低液體表面張力是表面活性劑的基本特征。對土壤膠體的影響。土壤膠體是熱力學不穩定的分散體系。表面活性劑對其表面電勢、有效Hammer常數及離子強度都有影響。一般認為土壤膠體多帶負電荷,加入陰離子表面活性劑后其表面電勢增加,膠體之間的排斥力增加,即膠體的穩定性增加,加入陽離子表面活性劑后情況正好相反。潘根興發現在低濃度下,隨著LAS濃度的增加,土壤膠體相對分散度急劇增。能使水體或土壤對其它物質產生加溶作用。表面活性劑在水體中的濃度超過CMC后能使不溶或微溶于水的有機物在水中濃度增大。

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